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WO2017022851A1 - 軸封装置およびこの軸封装置を備えた立軸ポンプ - Google Patents

軸封装置およびこの軸封装置を備えた立軸ポンプ Download PDF

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WO2017022851A1
WO2017022851A1 PCT/JP2016/073100 JP2016073100W WO2017022851A1 WO 2017022851 A1 WO2017022851 A1 WO 2017022851A1 JP 2016073100 W JP2016073100 W JP 2016073100W WO 2017022851 A1 WO2017022851 A1 WO 2017022851A1
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WO
WIPO (PCT)
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seal
shaft
casing
seal body
liquid
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2016/073100
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English (en)
French (fr)
Inventor
康 川井
平田 和也
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ebara Corp
Original Assignee
Ebara Corp
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 Ebara Corp filed Critical Ebara Corp
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Priority to US15/748,225 priority patent/US10655632B2/en
Priority to CN201680044861.7A priority patent/CN107995938B/zh
Publication of WO2017022851A1 publication Critical patent/WO2017022851A1/ja
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    • F16J15/441Free-space packings with floating ring
    • F16J15/442Free-space packings with floating ring segmented

Definitions

  • the present invention relates to a shaft seal device that prevents liquid from leaking from a shaft penetrating portion of a container through which a rotating shaft passes.
  • the present invention also relates to a vertical shaft pump provided with this shaft seal device.
  • a shaft seal device that is fixed to a container that separates a high-pressure fluid and a low-pressure fluid and seals a shaft penetration portion of a rotating shaft that extends through the container.
  • the rotating shaft that rotates the impeller of the vertical shaft extends through the pump casing, and the shaft penetrating portion is provided by a shaft sealing device so that liquid does not leak from the shaft penetrating portion through which the rotating shaft passes. Sealed.
  • the container is a pump casing
  • the high-pressure fluid is a liquid flowing inside the pump casing
  • the low-pressure fluid is the atmosphere outside the pump casing.
  • Such a shaft seal device generally employs a seal mechanism such as a gland packing, a mechanical seal, or a floating seal.
  • the mechanical seal has a rotating ring that rotates integrally with the rotating shaft and a fixing ring that is fixed to a stationary member such as a housing. The rotating ring and the fixing ring maintain contact with each other to prevent liquid leakage.
  • the floating seal has a sleeve fixed to the outer peripheral surface of the rotating shaft, and a seal ring facing the sleeve. An extremely minute gap is formed between the seal ring and the sleeve, and only a minute amount of liquid is allowed to leak.
  • the gland packing Since the gland packing is always in contact with the rotating shaft (this contact state is referred to as “sliding contact”), the gland packing gradually wears. Therefore, periodic maintenance or replacement of the gland packing is necessary. In addition, since the frictional heat is generated in the gland packing in sliding contact with the rotating shaft, it is necessary to cool the gland packing. If the liquid to be handled is fresh water, the gland packing can be cooled with that liquid. However, if the liquid contains a solid such as slurry, a separate one is provided so that the solid does not get caught between the gland packing and the rotating shaft. It is necessary to supply the liquid from the water injection device to the gland packing, or to surround the rotating shaft with a protective tube for preventing solids from entering.
  • the rotating ring of the mechanical seal is always in sliding contact with the fixed ring, so the rotating ring and the fixed ring are gradually worn. Therefore, periodic maintenance or replacement of the rotating ring and the fixing ring is required.
  • the mechanical seal needs an auxiliary facility for injecting a cooling flushing liquid. Further, since the contact surface between the rotating ring and the fixing ring is precisely finished, when the rotating ring and the fixing ring are maintained or exchanged, accurate assembly of the rotating ring and the fixing ring is required.
  • the floating seal has a minute gap formed between the seal ring and the sleeve, and is therefore a non-contact shaft seal device that does not include any components that make sliding contact. Therefore, the maintenance required by gland packing or mechanical seal is essentially unnecessary.
  • the seal ring may come into contact with the sleeve when a whirling or vibration occurs on the rotating shaft. For this reason, in order to allow such a contact, it is necessary to use a highly hard material having high wear resistance for the seal ring and / or the sleeve, and the floating seal tends to be expensive.
  • the floating seal allows a certain amount of liquid to pass through, the floating seal is not suitable for preventing leakage of liquid containing solid such as slurry.
  • liquid containing solid such as slurry.
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned circumstances, greatly reduces the frequency of maintenance, does not need to be additionally provided with ancillary equipment for supplying a liquid such as cooling water, and has a special finish for components.
  • An object of the present invention is to provide a shaft seal device that does not require processing.
  • an object of this invention is to provide the vertical shaft pump provided with this shaft seal device.
  • one aspect of the present invention is a shaft seal device that is fixed to a container that separates a high-pressure fluid and a low-pressure fluid and seals a shaft penetration portion of a rotary shaft that extends through the container.
  • a seal casing having a through-hole through which the rotary shaft passes, a seal chamber that communicates with the through-hole and into which the high-pressure fluid flows, and is housed in the seal chamber and rotates integrally with the rotary shaft.
  • a disc-shaped seal body having an annular surface perpendicular to the axis of the rotary shaft, and an inner surface of the seal casing that faces the annular surface of the seal body and forms the seal chamber,
  • the shaft seal device is a plane perpendicular to the axis of the rotating shaft.
  • a plurality of radially extending grooves are formed on the annular surface of the seal body, and the width of the groove is constant from the inner end to the outer end of the groove. .
  • a plurality of radially extending grooves are formed on the annular surface of the seal body, and the width of the grooves gradually increases toward the outer end of the groove. .
  • a non-contact type upper seal structure that seals a gap between the rotary shaft and the through hole is further provided above the seal body.
  • the upper seal structure is a labyrinth seal or a flat seal
  • a leak cover is provided that is fixed to an upper portion of the seal casing so as to surround the upper seal structure.
  • the cover is provided with an opening that communicates the internal space of the leak cover and the outside of the leak cover, and a leak pipe is connected to the opening.
  • a non-contact type lower seal structure that seals a gap between the rotary shaft and the through hole of the seal casing is further provided below the seal body,
  • the lower seal structure is a Rabin rinse seal or a flat seal
  • the seal casing is provided with at least one opening communicating the seal chamber and the outside of the seal casing. Are connected.
  • a shaft sealing device that is fixed to a container that separates a high-pressure fluid and a low-pressure fluid and seals a shaft penetration portion of a rotating shaft that extends through the container, and the rotating shaft passes therethrough.
  • a seal casing having a through-hole and a seal chamber that communicates with the through-hole and into which the high-pressure fluid flows; a disc-shaped seal body that is housed in the seal chamber and rotates integrally with the rotation shaft;
  • the seal body has an upper surface inclined downward with respect to a surface perpendicular to the axis of the rotary shaft, and is opposed to the upper surface of the seal body and forms the seal chamber
  • An inner surface of the seal casing is a shaft seal device that extends along the upper surface of the seal body.
  • the upper surface of the seal body is curved.
  • Another aspect of the present invention includes an impeller, a rotating shaft to which the impeller is fixed, a pump casing that houses the impeller and has a shaft penetrating portion through which the rotating shaft passes, and the shaft penetrating portion.
  • a shaft sealing device, and the shaft sealing device is housed in the seal chamber having a seal casing having a through hole through which the rotating shaft passes and a seal chamber communicating with the through hole.
  • a disc-shaped sealing body that rotates integrally with the rotating shaft and has an annular surface perpendicular to the axis of the rotating shaft, and that faces the annular surface of the sealing body, and the seal chamber
  • the inner surface of the seal casing to be formed is a plane perpendicular to the axis of the rotating shaft.
  • Another aspect of the present invention includes an impeller, a rotating shaft to which the impeller is fixed, a pump casing that houses the impeller and has a shaft penetrating portion through which the rotating shaft passes, and the shaft penetrating portion.
  • a shaft sealing device, and the shaft sealing device is housed in the seal chamber having a seal casing having a through hole through which the rotating shaft passes and a seal chamber communicating with the through hole.
  • a disc-shaped seal body that rotates integrally with the rotary shaft, and the seal body has an upper surface that is inclined downward with respect to a plane perpendicular to the axis of the rotary shaft,
  • the vertical shaft pump is characterized in that an inner surface of the seal casing facing the annular surface of the seal body and forming the seal chamber extends along the upper surface of the seal body.
  • the shaft seal device of the present invention is a non-contact shaft seal device in which the seal body does not slide on other members, the seal body does not wear. Therefore, the maintenance frequency of the shaft seal device can be greatly reduced.
  • the sealing body since the sealing body exhibits a sealing function in a non-contact manner, the frictional heat generated in the liquid flowing on the sealing body is very small compared to a shaft sealing device including components that are in sliding contact with each other. There is no need to provide additional facilities for supplying water or a liquid such as a flushing liquid to the shaft seal device.
  • unlike the mechanical seal it is not necessary to precisely finish the surface of the constituent members such as the rotating ring and the fixed ring, and accurate assembly is not required.
  • FIG. 3A is a top view showing an embodiment of a seal body.
  • 3B is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 3A.
  • FIG. 4A is a top view showing another embodiment of the seal body. 4B is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG. 4A.
  • FIG. 5A is a top view showing still another embodiment of the seal body. 5B is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG. 5A.
  • FIG. 6A is a top view showing still another embodiment of the seal body.
  • FIG. 6B is a cross-sectional view taken along the line DD of FIG. 6A.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a shaft seal device according to another embodiment.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a modification of the shaft seal device shown in FIG.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of a shaft seal device according to still another embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a shaft seal device according to still another embodiment.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of a shaft seal device according to yet another embodiment.
  • FIG. 12 is a graph showing the passing amount when the shaft seal device is attached to the tank in which water having the pressure P1 is stored and the rotating shaft is rotated.
  • FIG. 13 is a graph showing the passing amount when the shaft seal device is attached to the tank storing water having the pressure P2 and the rotating shaft is rotated.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a vertical shaft pump provided with a shaft seal device 30 according to an embodiment of the present invention.
  • the vertical shaft pump is connected to an impeller casing 1 having a suction bell mouth 1 a and a discharge bowl 1 b, a pumping pipe 3 for suspending the impeller casing 1 in a suction water tank 5, and an upper end of the pumping pipe 3.
  • a discharge elbow pipe 4 an impeller 10 accommodated in the impeller casing 1, and a rotating shaft 6 to which the impeller 10 is fixed.
  • the pumping pipe 3 extends downward through an insertion port 24 formed in the pump installation floor 22 at the upper part of the suction water tank 5, and is fixed to the pump installation floor 22 via an installation base 23 provided at the upper end of the pumping pipe 3.
  • the rotary shaft 6 extends in the vertical direction through the discharge elbow pipe 4, the pumping pipe 3, and the impeller casing 1.
  • the pump casing 2 includes an impeller casing 1, a pumping pipe 3, and a discharge elbow pipe 4.
  • the suction bell mouth 1a opens downward, and the upper end of the suction bell mouth 1a is connected to the lower end of the discharge bowl 1b.
  • the impeller 10 is fixed to the lower end of the rotating shaft 6, and the impeller 10 and the rotating shaft 6 rotate integrally.
  • a plurality of guide vanes 14 are arranged above the impeller 10 (discharge side). These guide vanes 14 are fixed to the inner peripheral surface of the discharge bowl 1b.
  • the rotating shaft 6 is rotatably supported by an outer bearing 11, an intermediate bearing 15, and an underwater bearing 12.
  • the underwater bearing 12 is accommodated in the discharge bowl 1 b and is disposed above the impeller 10.
  • the support member 7 that supports the underwater bearing 12 is fixed to the inner surface of the bowl bush 13, and the bowl bush 13 is supported by the impeller casing 1 via a guide vane 14.
  • the outer bearing 11 is a rolling bearing such as a ball bearing or a sliding bearing, and the underwater bearing 12 and the intermediate bearing 15 are sliding bearings.
  • the rotary shaft 6 extends upward through the discharge elbow pipe 4 and is connected to a drive source 18.
  • the drive source 18 is fixed on a gantry 19 fixed to the pump installation floor 22.
  • the impeller 10 is located below the liquid level in the suction water tank 5.
  • the vertical shaft pump transfers the liquid in the suction water tank 5 to the discharge water tank 100. That is, when the impeller 10 is rotated through the rotating shaft 6 by operating the drive source 18, the liquid in the suction water tank 5 is sucked from the suction bell mouth 1a, and the discharge bowl 1b, the pumping pipe 3, and the discharge elbow pipe. 4, and the discharge water tank 100 through the discharge pipe 20.
  • the discharge pipe 20 extends from the discharge elbow pipe 4 to the discharge water tank 100.
  • the liquid level of the discharge water tank 100 is located above the discharge elbow pipe 4.
  • a gate valve 25 is arranged in the middle of the discharge pipe 20, and the gate valve 25 is opened during normal operation of the vertical shaft pump.
  • the gate valve 25 When the vertical pump is stopped, the gate valve 25 is closed to prevent the liquid from flowing back from the discharge water tank 100 to the suction water tank 5 through the discharge pipe 20.
  • a check valve may be provided.
  • a flap valve may be arranged at the discharge end of the discharge pipe 20.
  • a shaft seal device 30 As shown in FIG. 1, a shaft seal device 30 according to an embodiment of the present invention is disposed in a shaft penetrating portion where the rotating shaft 6 penetrates the discharge elbow pipe 4 of the pump casing 2.
  • the shaft seal device 30 prevents liquid from leaking out of the vertical shaft pump.
  • the shaft seal device 30 will be described with reference to FIG.
  • the shaft seal device 30 is a vertical shaft pump as long as it is fixed to a container that separates the lower high-pressure fluid and the upper low-pressure fluid, and seals the shaft penetration portion of the rotating shaft that extends through the container. It can be applied to other than.
  • the container is the pump casing 2
  • the high-pressure fluid is a liquid flowing inside the pump casing 2
  • the low-pressure fluid is the atmosphere outside the pump casing 2.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the shaft seal device 30 according to an embodiment of the present invention.
  • the shaft seal device 30 is fixed on the shaft seal device mounting surface 4 a of the discharge elbow pipe 4 so as to close the through hole 4 b formed in the discharge elbow pipe 4.
  • the rotating shaft 6 extends in the vertical direction through the through hole 4b.
  • the shaft seal device 30 includes a disk-shaped seal body 31 fixed to the rotary shaft 6 and a seal casing 33 in which a seal chamber 33a for accommodating the seal body 31 is formed. Since the rotary shaft 6 and the inner peripheral surface of the seal body 31 (through holes 31b shown in FIGS.
  • the rotary shaft 6 and the inner peripheral surface of the seal body 31 are in close contact with each other, the rotary shaft 6 and the inner peripheral surface of the seal body 31 are in contact with each other. No liquid passes between them.
  • the gap between the rotary shaft 6 and the inner peripheral surface of the seal body 31 may be sealed with a seal member such as an O-ring.
  • the center of the seal body 31 coincides with the axis of the rotary shaft 6, and the seal body 31 rotates integrally with the rotary shaft 6.
  • the seal casing 33 includes an upper casing 35 having a through hole 35a through which the rotary shaft 6 passes, and an intermediate casing 36 that supports the upper casing 35.
  • the center line of the through hole 35 a coincides with the axis of the rotation shaft 6.
  • the intermediate casing 36 has a cylindrical inner peripheral surface 36a.
  • the center line of the inner peripheral surface 36 a coincides with the axis of the rotary shaft 6 and the center of the seal body 31.
  • the intermediate casing 36 is fixed to the upper casing 35 and the shaft seal device mounting surface 4 a while being sandwiched between the shaft seal device mounting surface 4 a of the discharge elbow pipe 4 and the upper casing 35. Thereby, a seal chamber 33 a in which the seal body 31 is accommodated is formed in the seal casing 33.
  • the through hole 4 b formed in the discharge elbow pipe 4 is formed along the inner peripheral surface 36 a of the intermediate casing 36. That is, the through hole 4b has the same shape and the same size as the inner peripheral surface 36a of the intermediate casing 36, and is connected to the inner peripheral surface 36a.
  • a seal chamber 33 a of the seal casing 33 is open downward and communicates with the inside of the discharge elbow pipe 4 through a through hole 4 b formed in the discharge elbow pipe 4.
  • the seal chamber 33 a is formed inside the seal casing 33. More specifically, a seal chamber 33 a is formed by the lower surface 35 b of the upper casing 35 and the inner peripheral surface 36 a of the intermediate casing 36.
  • the seal body 31 is fixed to the rotating shaft 6 in the seal chamber 33a.
  • a lower surface 35 b of the upper casing 35 is a plane perpendicular to the axis of the rotation shaft 6.
  • the inner peripheral surface 36 a of the intermediate casing 36 is concentric with the outer peripheral surface of the rotating shaft 6.
  • the seal chamber 33a communicates with the through hole 35a and is located below the through hole 35a.
  • the rotating shaft 6 extends in the vertical direction through the seal chamber 33a and the through hole 35a.
  • the seal body 31 has an upper surface 31 a that is an annular surface perpendicular to the axis of the rotary shaft 6.
  • the upper surface 31 a is configured as a surface that can give a suitable centrifugal force to the liquid flowing on the upper surface 31 a by the rotation of the seal body 31.
  • a plurality of radially extending grooves 37 are formed on the upper surface 31a.
  • the upper surface 31a of the seal body 31 is opposed to the lower surface 35b of the upper casing 35, which is one of the inner surfaces of the seal casing 33 forming the seal chamber 33a, with a gap.
  • the clearance between the upper surface 31a of the seal body 31 and the lower surface 35b of the upper casing 35 is such that the rotation speed of the seal body 31 and the seal body 31 so that a necessary and sufficient centrifugal force field is generated in the clearance by rotation of the seal body 31. Is set in consideration of the diameter of the liquid and the kinematic viscosity of the liquid.
  • FIG. 3A is a top view showing an embodiment of the seal body 31, and FIG. 3B is a cross-sectional view taken along line AA of FIG. 3A.
  • a through hole 31 b into which the rotary shaft 6 is fitted is formed at the center of the seal body 31.
  • a plurality of grooves 37 that extend radially from the inner peripheral surface of the seal body 31 (that is, the through hole 31 b) to the outer peripheral surface of the seal body 31 are formed on the upper surface 31 a of the seal body 31.
  • 24 grooves 37 are formed, but the number of grooves 37 may be more or less than 24.
  • the groove 37 extends linearly, and the width of the groove 37 is constant from the inner end to the outer end.
  • the groove 37 since the upper surface 31a of the seal body 31 has the purpose of applying centrifugal force to the liquid flowing on the upper surface 31a, the groove 37 is inclined with respect to the radial direction of the seal body 31. Alternatively, it may not extend linearly. Furthermore, the width of the groove 37 may not be constant.
  • the liquid on the upper surface 31 a and the liquid in the groove 37 are pushed back outward in the radial direction of the seal body 31. Furthermore, since the gap between the upper surface 31a of the seal body 31 and the lower surface 35b of the upper casing 35 has a suitable dimension, centrifugal force can be applied to the liquid existing in the gap. As a result, a radially outward force is generated in all of the liquid existing in the gap between the upper surface 31 a of the seal body 31 and the lower surface 35 b of the upper casing 35 and the liquid existing in the groove 37.
  • the upper surface 31 a of the seal body 31 and the upper casing 35 are The static pressure of the liquid generated in the gap between the lower surface 35b only needs to be balanced with or larger than the static pressure of the liquid existing in the seal chamber 33a. It is possible to achieve the object of the present invention by designing the sealing body 31 to have a shape and size that satisfy such conditions. Since the rotational speed of the seal body 31 depends on the operating conditions of the pump, the radius of the seal body 31 is suitably designed with respect to the pump specifications and operating conditions, and the liquid rotates as the seal body 31 rotates. By forming an easy-to-use surface shape on the upper surface 31a, it is possible to cope with various pumps and use conditions.
  • the upper surface 31 a of the seal body 31 is configured as a surface that can apply centrifugal force to the liquid flowing through the gap between the upper surface 31 a of the seal body 31 and the lower surface 35 b of the upper casing 35 by the rotation of the seal body 31. The Therefore, according to various pumps and operating conditions, when the radius of the seal body 31 and the gap between the upper surface 31a of the seal body 31 and the lower surface 35b of the upper casing 35 are set to suitable dimensions, The upper surface 31 a of the seal body 31 may be a flat surface without the groove 37.
  • the rotating seal body 31 Since the rotating seal body 31 generates a circumferential velocity component also in the liquid existing below the seal body 31, a centrifugal force acts on the liquid existing in the seal chamber 33a, and the static pressure of the liquid increases. .
  • the difference between the static pressure of the liquid generated in the gap between the upper surface 31a of the seal body 31 and the lower surface 35b of the upper casing 35 and the static pressure of the liquid existing in the seal chamber 33a is reduced, the liquid is sealed in the seal casing 33. It is easy to leak outside.
  • the through-hole 4b formed in the discharge elbow pipe 4 is formed along the inner peripheral surface 36a of the intermediate casing 36, the seal chamber 33a is opened to the inside of the discharge elbow pipe 4. .
  • the volume of the liquid existing below the seal body 31 can be considered to be sufficiently larger than the volume of the gap formed by the upper surface 31a of the seal body 31 and the lower surface 35b of the upper casing 35.
  • the circumferential velocity component of the liquid existing below the body 31 can be made sufficiently small. As a result, it can be assumed that the liquid present in the seal chamber 33a is not affected by the rotation of the seal body 31 or is very slightly affected.
  • the shaft seal device 30 of the present embodiment is a non-contact shaft seal device in which the seal body 31 does not slidably contact other members, so that the seal body 31 does not wear. Therefore, the maintenance frequency of the shaft seal device 30 can be greatly reduced. Moreover, since the sealing body 31 exhibits a sealing function in a non-contact manner, only the heat due to the fluid shear force is generated in the shaft seal device 30. Therefore, the amount of heat generated in the shaft seal device 30 is very small compared to a shaft seal device including components that are in sliding contact with each other, and a liquid such as cooling water or flushing liquid is supplied to the shaft seal device. There is no need to install additional facilities. Further, unlike the mechanical seal, it is not necessary to precisely finish the surface of the constituent members such as the rotating ring and the fixed ring, and accurate assembly is not required.
  • FIG. 4A is a top view showing another embodiment of the seal body 31, and FIG. 4B is a cross-sectional view taken along line BB of FIG. 4A.
  • the upper surface 31 a of the seal body 31 has a plurality of grooves 37 that extend radially from the inner peripheral surface of the seal body 31 (ie, the through hole 31 b) to the outer peripheral surface of the seal body 31. It is formed.
  • 24 grooves 37 are formed, but the number of grooves 37 may be more or less than 24.
  • the groove 37 extends radially, and the width of the groove 37 gradually increases toward the outer side in the radial direction of the seal body 31.
  • the sealing body 31 in which the groove 37 is formed also efficiently applies centrifugal force to the liquid existing in the gap between the lower surface 35 b of the upper casing 35 and the upper surface 31 a of the sealing body 31 by the rotation of the sealing body 31.
  • a large centrifugal force field can be formed in the gap.
  • the groove 37 since the upper surface 31a of the seal body 31 has the purpose of applying centrifugal force to the liquid flowing on the upper surface 31a, the groove 37 is inclined with respect to the radial direction of the seal body 31. Alternatively, it may not extend linearly. Further, the width of the groove 37 may not gradually increase toward the outside in the radial direction.
  • FIG. 5A is a top view showing still another embodiment of the seal body 31, and FIG. 5B is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG. 5A. Since the configuration that is not particularly described in the present embodiment is the same as the configuration of the seal body 31 illustrated in FIGS. 3A and 3B, the overlapping description is omitted. Also in the present embodiment, a plurality of radially extending grooves 37 are formed on the upper surface 31a of the seal body 31, and the inner end 37a of the groove 37 reaches the inner peripheral surface of the seal body 31 (ie, the through hole 31b). Not done. That is, the inner end 37 a of the groove 37 of the present embodiment is located between the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the seal body 31.
  • the width of the groove 37 is constant from the inner end 37a to the outer end.
  • the sealing body 31 in which the groove 37 is formed also efficiently applies centrifugal force to the liquid existing in the gap between the lower surface 35 b of the upper casing 35 and the upper surface 31 a of the sealing body 31 by the rotation of the sealing body 31.
  • a large centrifugal force field can be formed in the gap.
  • the groove 37 since the upper surface 31a of the seal body 31 has the purpose of applying centrifugal force to the liquid flowing on the upper surface 31a, the groove 37 is inclined with respect to the radial direction of the seal body 31. Alternatively, it may not extend linearly. Furthermore, the width of the groove 37 may not be constant.
  • FIG. 6A is a top view showing still another embodiment of the seal body 31, and FIG. 6B is a cross-sectional view taken along the line DD of FIG. 6A.
  • the configuration that is not particularly described in the present embodiment is the same as the configuration of the seal body 31 illustrated in FIGS. 4A and 4B, and thus redundant description is omitted.
  • a plurality of radially extending grooves 37 are formed on the upper surface 31a of the seal body 31, and the inner end 37a of the groove 37 reaches the inner peripheral surface of the seal body 31 (ie, the through hole 31b). Not done. That is, the inner end 37 a of the groove 37 of the present embodiment is located between the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the seal body 31.
  • the width of the groove 37 gradually increases toward the outer side in the radial direction of the seal body 31.
  • the sealing body 31 in which the groove 37 is formed also efficiently applies centrifugal force to the liquid existing in the gap between the lower surface 35 b of the upper casing 35 and the upper surface 31 a of the sealing body 31 by the rotation of the sealing body 31.
  • a large centrifugal force field can be formed in the gap.
  • the groove 37 since the upper surface 31a of the seal body 31 has the purpose of applying centrifugal force to the liquid flowing on the upper surface 31a, the groove 37 is inclined with respect to the radial direction of the seal body 31. Alternatively, it may not extend linearly. Further, the width of the groove 37 may not gradually increase toward the outside in the radial direction.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a shaft seal device 30 according to another embodiment. Since the configuration that is not particularly described in the present embodiment is the same as the configuration of the shaft seal device 30 illustrated in FIG. 2, the overlapping description is omitted.
  • the seal body 31 of the shaft seal device 30 shown in FIG. 7 has an upper surface (annular surface) 31 a that is inclined downward toward the radially outer side of the seal body 31. That is, the upper surface 31 a of the seal body 31 is inclined downward with respect to a surface perpendicular to the axis of the rotation shaft 6.
  • the upper surface 31a of the seal body 31 is linearly inclined. More specifically, the lower surface 35 b of the upper casing 35 is inclined linearly when viewed in a cross section parallel to the axis of the rotary shaft 6.
  • a lower surface 35b of the upper casing 35 that faces the upper surface 31a of the seal body 31 via a gap extends along the upper surface 31a of the seal body 31. More specifically, the lower surface 35b of the upper casing 35 is parallel to the upper surface 31a of the seal body 31 and has the same inclination angle when viewed in a cross section parallel to the axis of the rotary shaft 6.
  • the size of the gap formed between the upper surface 31a of the seal body 31 and the lower surface 35b of the upper casing 35 is constant. It is.
  • a plurality of grooves 37 are formed on the upper surface 31a of the seal body 31.
  • the grooves 37 shown in FIG. 7 extend radially from the inner peripheral surface (that is, the through hole 31 b) of the seal body 31 to the outer peripheral surface of the seal body 31.
  • the width of the groove 37 may be constant from the inner end to the outer end, or as described with reference to FIGS. 4A and 4B,
  • the seal body 31 may gradually increase toward the outer side in the radial direction.
  • the inner end 37 a of the groove 37 may be located between the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the seal body 31. Good.
  • the gap between the upper surface 31a of the seal body 31 and the lower surface 35b of the upper casing 35 is rotated by the rotation of the seal body 31 so that the rotation of the seal body 31 generates a necessary and sufficient centrifugal force field.
  • the speed, the diameter of the seal body 31, and the kinematic viscosity of the liquid are set.
  • centrifugal force is generated in the liquid on the upper surface 31 a of the seal body 31 and in the liquid in the groove 37.
  • the gap between the upper surface 31a of the seal body 31 and the lower surface 35b of the upper casing 35 is set to a suitable size, centrifugal force can be applied to the liquid present in the gap.
  • the upper surface 31a of the seal body 31 may not be formed.
  • FIG. 8 is a sectional view showing a modification of the shaft seal device 30 shown in FIG. Since the configuration not particularly described in the present embodiment is the same as the configuration of the shaft seal device 30 illustrated in FIG. 7, the redundant description thereof is omitted.
  • the seal body 31 of the shaft seal device 30 shown in FIG. 8 also has an upper surface (annular surface) 31a that is inclined downward toward the radially outer side of the seal body 31, and this upper surface 31a is curved. More specifically, the upper surface 31 a of the seal body 31 is inclined in a curved shape when viewed in a cross section parallel to the axis of the rotating shaft 6.
  • the curvature of the upper surface 31a may be constant or may change gradually.
  • the upper surface 31a extends in an arc shape.
  • the curvature of the upper surface 31a may gradually increase from the inner peripheral surface (that is, the through hole 31b) of the seal body 31 to the outer peripheral surface of the seal body 31 or gradually. It may be smaller.
  • a lower surface 35b of the upper casing 35 that faces the upper surface 31a of the seal body 31 via a gap extends along the upper surface 31a of the seal body 31.
  • the size of the gap formed between the upper surface 31a of the seal body 31 and the lower surface 35b of the upper casing 35 (that is, the distance between the upper surface 31a of the seal body 31 and the lower surface 35b of the upper casing 35) is constant.
  • the lower surface 35b of the upper casing 35 is formed.
  • the shaft seal device 30 shown in FIG. 7 or FIG. 8 is also a non-contact shaft seal device in which the seal body 31 is not in sliding contact with other members, so that the seal body 31 is not worn. Therefore, the maintenance frequency of the shaft seal device 30 can be greatly reduced. Moreover, since the sealing body 31 exhibits a sealing function in a non-contact manner, only the heat due to the fluid shear force is generated in the shaft seal device 30. Therefore, the amount of heat generated in the shaft seal device 30 is very small compared to a shaft seal device including components that are in sliding contact with each other, and a liquid such as cooling water or flushing liquid is supplied to the shaft seal device. There is no need to install additional facilities. Further, unlike the mechanical seal, it is not necessary to precisely finish the surface of the constituent members such as the rotating ring and the fixed ring, and accurate assembly is not required.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing a shaft seal device 30 according to still another embodiment. Since the configuration that is not particularly described in the present embodiment is the same as the configuration of the shaft seal device 30 illustrated in FIG. 2, the overlapping description is omitted.
  • the shaft seal device 30 shown in FIG. 9 further includes a non-contact type upper seal structure 45 that is provided above the seal body 31 and seals the gap between the rotary shaft 6 and the through hole 35a. Yes.
  • the upper casing 35 has an extension 35 c that extends upward along the longitudinal direction of the rotating shaft 6.
  • the extension part 35 c has a cylindrical shape and surrounds the rotation shaft 6.
  • the through hole 35a through which the rotary shaft 6 passes is formed by the entire inner peripheral surface of the upper casing 35 including the extension 35c.
  • a sleeve 47 is fixed to the outer peripheral surface of the rotating shaft 6, and the sleeve 47 extends in the vertical direction through the through hole 35 a of the upper casing 35.
  • a gap is formed between the outer peripheral surface of the sleeve 47 and the through hole 35a.
  • the non-contact type upper seal structure 45 of the present embodiment is a labyrinth seal composed of an extension 35c of the upper casing 35 and a sleeve 47.
  • the non-contact type upper seal structure 45 may be a flat seal that does not have a labyrinth structure.
  • the labyrinth structure of the labyrinth seal is, for example, a plurality of parallel grooves (not shown) formed in the through hole 35a.
  • the plurality of parallel grooves constituting the labyrinth structure may be formed on the outer peripheral surface of the sleeve 47, or may be formed on both the through hole 35 a and the outer peripheral surface of the sleeve 47.
  • the plurality of parallel grooves are parallel to each other, and each parallel groove extends in a plane perpendicular to the axis of the rotation shaft 6 on the outer peripheral surface of the through hole 35 a and / or the sleeve 47.
  • the spacing between adjacent parallel grooves may be equal or different.
  • the cross-sectional shape of the top of the parallel groove is arbitrary.
  • the tops of the parallel grooves may have a triangular cross-sectional shape, a quadrangular cross-sectional shape, or a trapezoidal cross-sectional shape.
  • the top of the parallel groove may have a rounded cross-sectional shape (for example, a hemispherical cross-sectional shape).
  • the groove constituting the labyrinth structure may be a thread groove extending spirally on the outer peripheral surface of the through hole 35a and / or the sleeve 47.
  • the direction of rotation of the spirally extending thread groove is preferably a direction that exerts a pump action that pushes the liquid back to the seal chamber 33a when the rotating shaft 6 is rotated. That is, it is preferable that the thread groove extends spirally in the direction opposite to the rotation direction of the rotation shaft 6.
  • the pitch of the thread groove and the number of threads are arbitrary.
  • one screw groove may be formed at an unequal pitch on the outer peripheral surface of the through hole 35a and / or the sleeve 47, and multiple thread grooves may be formed on the outer peripheral surface of the through hole 35a and / or the sleeve 47.
  • the shape of the top of the thread groove is arbitrary.
  • the top of the thread groove may have a triangular cross-sectional shape, a square cross-sectional shape, or a trapezoidal cross-sectional shape.
  • the top of the thread groove may have a rounded cross-sectional shape (for example, a hemispherical cross-sectional shape).
  • the shaft seal device 30 has a liquid leakage cover 48 surrounding the upper seal structure 45.
  • the leak cover 48 is fixed to the upper surface of the upper casing 35.
  • the side wall of the liquid leakage cover 48 is provided with an opening 48b that allows the internal space 48a of the liquid leakage cover 48 to communicate with the outside, and the internal space 48a communicates with the outside of the liquid leakage cover 48 through the opening 48b.
  • a leakage pipe 49 is connected to the opening 48b.
  • the leakage pipe 49 extends into the suction water tank 5 (see FIG. 1), and the tip of the leakage pipe 49 is located above the liquid level in the suction water tank 5.
  • the tip of the leak pipe 49 may be located above a gutter (not shown) formed in the pump installation floor 22 (see FIG.
  • the liquid that has flowed from the leak pipe 49 into the side groove may be returned to the suction water tank 5 through the side groove, or may be collected in a collection container such as a tank (not shown).
  • the liquid leakage cover 48 may be provided with a plurality of openings 48b. In this case, a leak pipe 49 is connected to each opening 48b.
  • the pressure of the liquid existing in the seal chamber 33 a of the seal casing 33 is greater than the centrifugal force applied to the liquid existing in the gap between the lower surface 35 b of the upper casing 35 and the upper surface 31 a of the seal body 31 by the rotation of the seal body 31. If so, the liquid reaches the upper seal structure 45. In this case, the liquid is decompressed when passing through the upper seal structure 45 and flows into the internal space 48 a of the leak cover 48.
  • the inner space 48a of the leak cover 48 is connected to the leak pipe 49 through the opening 48b, and the tip of the leak pipe 49 communicates with the atmosphere in the suction water tank 5, and therefore leaked into the inner space 48a.
  • the liquid is returned to the suction water tank 5. Therefore, the liquid is prevented from leaking from the leak cover 48.
  • the tip of the leak pipe 49 is located above a side groove (not shown) formed in the pump installation floor 22 (see FIG. 1), the tip of the leak pipe 49 is exposed to the atmosphere above the side groove. Because of the communication, the liquid leaking into the internal space 48a is returned to the suction water tank 5 through the side groove or is collected in the collection tank.
  • the drain plate 50 may be fixed to the rotary shaft 6 in the internal space 48 a of the leak cover 48.
  • the drain plate 50 is disposed above the upper seal structure 45.
  • the moving direction of the liquid can be changed to the side or downward.
  • the upper seal structure 45 is a non-contact type seal in which the sleeve 47 that rotates integrally with the rotary shaft 6 does not contact the upper casing 35. Therefore, the sleeve 47 and the upper casing 35 are not worn, and the maintenance frequency of the upper seal structure 45 can be greatly reduced. Further, since the upper seal structure 45 exhibits a sealing function without contact, frictional heat is not generated, and it is not necessary to supply liquid such as cooling water and flushing liquid to the upper seal structure 45.
  • the static pressure of the liquid generated in the gap between the upper surface 31a of the seal body 31 and the lower surface 35b of the upper casing 35 by the rotating seal body 31 is the static pressure of the liquid existing in the seal chamber 33a. Even when the pressure is smaller than the pressure, it functions as an auxiliary seal that prevents the liquid from leaking outside the shaft seal device 30.
  • the amount of liquid passing through the upper seal structure 45 may be adjusted by appropriately designing the shape and dimensions of the seal body 31 and / or the shape of the upper seal structure 45.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a shaft seal device 30 according to still another embodiment. Since the configuration that is not particularly described in the present embodiment is the same as the configuration of the shaft seal device 30 illustrated in FIG. 2, the overlapping description is omitted.
  • a seal casing 33 of the shaft seal device 30 shown in FIG. 10 includes not only the above-described upper casing 35 and intermediate casing 36 but also a lower casing 34.
  • the through hole 35a of the upper casing 35 is referred to as an upper through hole 35a
  • the extension portion 35c of the upper casing 35 is referred to as an upper extension portion 35c.
  • the lower casing 34 has a lower through hole 34 a through which the rotary shaft 6 passes, and the center line of the lower through hole 34 a coincides with the axis of the rotary shaft 6.
  • the intermediate casing 36 has a cylindrical inner peripheral surface 36a. The intermediate casing 36 is fixed to the lower casing 34 and the upper casing 35 while being sandwiched between the lower casing 34 and the upper casing 35. Thereby, a seal chamber 33 a in which the seal body 31 is accommodated is formed in the seal casing 33.
  • the seal chamber 33 a is formed by the lower surface 35 b of the upper casing 35, the inner peripheral surface 36 a of the intermediate casing 36, and the upper surface 34 b of the lower casing 34.
  • the seal body 31 is fixed to the rotary shaft 6 inside the seal chamber 33a.
  • the lower surface 35 b of the upper casing 35 and the upper surface 34 b of the lower casing 34 are planes perpendicular to the rotating shaft 6, and the inner peripheral surface 36 a of the intermediate casing 36 is concentric with the outer peripheral surface of the rotating shaft 6.
  • the seal chamber 33a communicates with the lower through hole 34a and the upper through hole 35a, and the seal chamber 33a is located between the lower through hole 34a and the upper through hole 35a.
  • the rotating shaft 6 extends in the vertical direction through the lower through hole 34a, the seal chamber 33a, and the upper through hole 35a.
  • the lower casing 34 has a lower extension 34 c that extends downward along the longitudinal direction of the rotating shaft 6.
  • the lower extension 34 c has a cylindrical shape and surrounds the rotation shaft 6.
  • the lower through hole 34a through which the rotary shaft 6 passes is formed by the entire inner peripheral surface of the lower casing 34 including the extension 34c.
  • the shaft seal device 30 is fixed on the shaft seal device mounting surface 4a of the discharge elbow pipe 4 so as to close the through hole 4b formed in the discharge elbow pipe 4.
  • the lower surface of the lower casing 34 is connected to the shaft seal device mounting surface 4a.
  • a sleeve 41 is fixed to the outer peripheral surface of the rotary shaft 6, and the sleeve 41 extends in the vertical direction through the lower through hole 34 a of the lower casing 34.
  • a gap is formed between the outer peripheral surface of the sleeve 41 and the lower through hole 34a.
  • the lower seal structure 40 is configured by the lower extension 34 c of the lower casing 34 and the sleeve 41.
  • the lower seal structure 40 may be a labyrinth seal having a labyrinth structure or a flat seal not having a labyrinth structure.
  • the labyrinth structure of the labyrinth seal is, for example, a plurality of parallel grooves (not shown) formed in the lower through hole 34a.
  • the plurality of parallel grooves constituting the labyrinth structure may be formed on the outer peripheral surface of the sleeve 41, or may be formed on both the lower through hole 34 a and the outer peripheral surface of the sleeve 41.
  • the plurality of parallel grooves are parallel to each other, and each parallel groove extends in a plane perpendicular to the axis of the rotation shaft 6 on the outer peripheral surface of the lower through hole 34 a and / or the sleeve 41.
  • the spacing between adjacent parallel grooves may be equal or different.
  • the cross-sectional shape of the top of the parallel groove is arbitrary.
  • the tops of the parallel grooves may have a triangular cross-sectional shape, a quadrangular cross-sectional shape, or a trapezoidal cross-sectional shape.
  • the top of the parallel groove may have a rounded cross-sectional shape (for example, a hemispherical cross-sectional shape).
  • the groove constituting the labyrinth structure may be a screw groove that extends spirally on the outer peripheral surface of the lower through hole 34a and / or the sleeve 41.
  • the direction of rotation of the spirally extending thread groove is preferably a direction that exerts a pumping action that pushes the liquid back to the through-hole 4b formed in the discharge elbow pipe 4 when the rotating shaft 6 is rotated. That is, it is preferable that the thread groove extends spirally in the direction opposite to the rotation direction of the rotation shaft 6.
  • the pitch of the thread groove and the number of threads are arbitrary.
  • one screw groove may be formed at an unequal pitch on the outer peripheral surface of the lower through hole 34a and / or the sleeve 41, and multiple thread grooves may be formed at the lower through hole 34a and / or the sleeve 41. You may form on the outer peripheral surface.
  • the shape of the top of the thread groove is arbitrary.
  • the top of the thread groove may have a triangular cross-sectional shape, a square cross-sectional shape, or a trapezoidal cross-sectional shape.
  • the top of the thread groove may have a rounded cross-sectional shape (for example, a hemispherical cross-sectional shape).
  • An opening 33b communicating with the seal chamber 33a is formed in the side wall of the seal casing 33, more specifically, in the intermediate casing 36.
  • the opening 33b extends from the seal chamber 33a to the outer surface of the seal casing 33 (that is, the outer surface of the intermediate casing 36).
  • the opening 33 b shown in FIG. 10 extends in the radial direction of the rotating shaft 6. In one embodiment, the opening 33 b may extend upward or downward with respect to the radial direction of the rotating shaft 6. Alternatively, the opening 33 b may extend obliquely with respect to the radial direction of the rotating shaft 6.
  • the opening 33b allows the seal chamber 33a to communicate with the outside of the seal casing 33.
  • a drain pipe 43 is connected to the opening 33b. The drain pipe 43 extends into the suction water tank 5 (see FIG. 1), and the tip of the drain pipe 43 is located above the liquid level in the suction water tank 5.
  • the tip of the drain pipe 43 may be positioned above a side groove (not shown) formed in the pump installation floor 22 (see FIG. 1).
  • the liquid that has flowed from the drain pipe 43 into the side groove may be returned to the suction water tank 5 through the side groove, or may be collected in a collection container such as a tank (not shown).
  • a plurality of openings 33b may be provided.
  • the interval between the adjacent openings 33b is arbitrary.
  • two openings 33b that are 180 ° apart in the circumferential direction of the inner peripheral surface 36a of the seal casing 33 may be provided on the side wall of the seal casing 33, or 90 ° apart in the circumferential direction of the inner peripheral surface 36a of the seal casing 33.
  • Four other openings 33 b may be provided on the side wall of the seal casing 33.
  • the drain pipe 43 is connected to each opening 33b.
  • the shaft seal device 30 of the present embodiment can prevent leakage of higher pressure liquid as compared with the shaft seal device 30 shown in FIG. Furthermore, when the shaft seal device 30 of the present embodiment is compared with the shaft seal device 30 shown in FIG. 2, the diameter of the seal body 31 can be reduced. The size of the shaft seal device 30 in the direction perpendicular to the axis of the shaft 6 can be reduced.
  • the pressure of the liquid in the seal chamber 33a can be adjusted by changing the number of the openings 33b and / or the size of the diameter of the openings 33b. Accordingly, the number of openings 33b and / or openings so that the pressure of the liquid in the seal chamber 33a is smaller than the centrifugal force applied to the liquid flowing on the upper surface 31a of the seal body 31 by the rotating seal body 31. By designing the size of the diameter of 33b, it is possible to prevent liquid from passing through the upper through hole 35a of the seal casing 33.
  • the rotating seal body 31 also generates a circumferential velocity component in the liquid existing below the seal body 31 in the seal chamber 33a. Accordingly, centrifugal force also acts on the liquid existing below the seal body 31 in the seal chamber 33a, and the static pressure of the liquid in the seal chamber 33a increases.
  • the difference between the static pressure of the liquid generated in the gap between the upper surface 31a of the seal body 31 and the lower surface 35b of the upper casing 35 and the static pressure of the liquid existing in the seal chamber 33a is reduced, the liquid is sealed in the seal casing 33. It is easy to leak outside.
  • the volume of the liquid existing below the seal body 31 is sufficiently larger than the volume of the gap between the upper surface 31 a of the seal body 31 and the lower surface 35 b of the upper casing 35.
  • the volume of the liquid existing below the seal body 31 can be increased.
  • the lower seal structure 40 is a non-contact type seal in which the sleeve 41 that rotates integrally with the rotary shaft 6 does not contact the lower casing 34. Therefore, the sleeve 41 and the lower casing 34 are not worn, and the maintenance frequency of the lower seal structure 40 can be greatly reduced. Furthermore, since the lower seal structure 40 exhibits a sealing function without contact, frictional heat is not generated, and it is not necessary to supply liquids such as cooling water and flushing liquid to the lower seal structure 40.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a shaft seal device 30 according to still another embodiment. Since the configuration not particularly described in the present embodiment is the same as the configuration of the shaft seal device 30 illustrated in FIG. 10, the redundant description thereof is omitted.
  • the upper seal structure 45 described with reference to FIG. 9 is attached to the shaft seal device 30 shown in FIG. 10. Therefore, the configuration of the upper seal structure 45 of the present embodiment is the same as the configuration of the upper seal structure 45 shown in FIG. 9, and thus detailed description of the upper seal structure 45 is omitted.
  • the seal casing 30 of the shaft seal device 30 also includes an upper casing 35, a lower casing 34, and an intermediate casing 36 sandwiched between the upper casing 35 and the lower casing 35.
  • the seal body 31 is fixed to the rotary shaft 6 inside a seal chamber 33a formed by the lower surface 35b of the upper casing 35, the inner peripheral surface 36a of the intermediate casing 36, and the upper surface 34b of the lower casing 34.
  • the upper casing 35 has an upper extension 35c extending upward along the longitudinal direction of the rotary shaft 6, and the upper through hole 35a through which the rotary shaft 6 passes is an inner peripheral surface of the upper casing 35 including the upper extension 35c. It is formed by the whole.
  • a sleeve 47 is fixed to the outer peripheral surface of the rotating shaft 6, and the sleeve 47 extends in the vertical direction through the upper through hole 35 a of the upper casing 35.
  • a gap is formed between the outer peripheral surface of the sleeve 47 and the upper through hole 35a.
  • the non-contact type upper seal structure 45 of the present embodiment is a labyrinth seal or a flat seal configured by the upper extension 35 c of the upper casing 35 and the sleeve 47.
  • the lower casing 34 has a lower extension 34c extending downward along the longitudinal direction of the rotary shaft 6, and the lower through hole 34a through which the rotary shaft 6 passes includes a lower casing 34c.
  • 34 is formed by the entire inner peripheral surface.
  • a sleeve 41 is fixed to the outer peripheral surface of the rotary shaft 6, and the sleeve 41 extends in the vertical direction through the lower through hole 34 a of the lower casing 34.
  • a gap is formed between the outer peripheral surface of the sleeve 41 and the lower through hole 34a.
  • the non-contact type lower seal structure 40 of the present embodiment is a labyrinth seal or a flat seal constituted by the lower extension 34 c of the lower casing 34 and the sleeve 41.
  • the rotating shaft 6 extends in the vertical direction through the lower through hole 34a, the seal chamber 33a, and the upper through hole 35a.
  • the liquid that has passed through the lower seal structure 40 and has flowed into the seal chamber 33a is decompressed when it passes through the lower seal structure 40. Further, a part of the liquid that has passed through the lower seal structure 40 and reached the seal chamber 33 a flows into the drain pipe 43 through the opening 33 b provided in the side wall of the seal casing 33, and returns to the suction water tank 5. It is. Since a part of the liquid reaching the seal chamber 33a is returned to the suction water tank 5 through the drain pipe 43 communicating with the atmosphere, the pressure of the liquid in the seal chamber 33a of the seal casing 33 decreases. Therefore, the pressure of the liquid that should be generated by the sealing body 31 in order to prevent leakage of the liquid can be reduced.
  • the pressure of the decompressed liquid existing in the seal chamber 33 a of the seal casing 33 is changed to the liquid existing in the gap between the lower surface 35 b of the upper casing 35 and the upper surface 31 a of the seal body 31 by the rotation of the seal body 31. Even if it is higher than the applied centrifugal force, the liquid is further decompressed when passing through the upper seal structure 45 and flows into the internal space 48 a of the leak cover 48. However, the liquid that has flowed into the internal space 48 a of the leak cover 48 is returned to the suction water tank 5 via the leak pipe 49. Therefore, the shaft seal device 30 can reliably prevent the liquid from leaking from the shaft seal device 30.
  • the liquid passes through the upper through hole 35a of the seal casing 33 by appropriately designing the shape and size of the seal body 31, the shape of the upper seal structure 45, and the shape of the lower seal structure 40. Can be prevented.
  • the amount of liquid passing through the upper seal structure 45 can be adjusted by appropriately designing the shape and dimensions of the seal body 31, the shape of the upper seal structure 45, and the shape of the lower seal structure 40. Also good.
  • the upper surface 31a of the seal body 31 shown in FIG. 9, FIG. 10, or FIG. 11 may be inclined downward toward the radially outer side of the seal body 31 (see FIG. 7).
  • the upper surface 31a of the seal body 31 shown in FIG. 9, FIG. 10, or FIG. 11 may be inclined downward and curved toward the radially outer side of the seal body 31 (see FIG. 8). .
  • the shaft seal device 30 of the present embodiment is a non-contact shaft seal device in which the seal body 31 does not slidably contact other members, so that the seal body 31 does not wear. Therefore, the maintenance frequency of the shaft seal device 30 can be greatly reduced. Moreover, since the sealing body 31 exhibits a sealing function in a non-contact manner, only the heat due to the fluid shear force is generated in the shaft seal device 30. Therefore, the amount of heat generated in the shaft seal device 30 is very small compared to a shaft seal device including components that are in sliding contact with each other, and a liquid such as cooling water or flushing liquid is supplied to the shaft seal device. There is no need to install additional facilities. Further, unlike the mechanical seal, it is not necessary to precisely finish the surface of the constituent members such as the rotating ring and the fixed ring, and accurate assembly is not required.
  • the upper seal structure 45 is a non-contact type seal in which the sleeve 47 that rotates integrally with the rotary shaft 6 does not contact the upper casing 35.
  • the lower seal structure 40 is a non-contact type seal in which the sleeve 41 that rotates integrally with the rotary shaft 6 does not contact the lower casing 34. Therefore, the maintenance frequency of the upper seal structure 45 and the lower seal structure 40 can be greatly reduced. Furthermore, since the upper seal structure 45 and the lower seal structure 40 exhibit a sealing function in a non-contact manner, frictional heat due to contact does not occur, and liquids such as cooling water and flushing liquid can be supplied to the upper seal structure 45 and There is no need to supply the lower seal structure 40.
  • the seal body 31 of the shaft seal device 30 does not come into contact with other members, so that the wear powder of the seal body 31 is not generated.
  • the upper seal structure 45 and the lower seal structure 40 are also non-contact type seals, no abrasion powder is generated from the upper seal structure 45 and the lower seal structure 40. Therefore, the shaft seal device 30 according to the above-described embodiment can be attached to a vertical shaft pump that transfers a liquid (for example, drinking water) that requires strict quality.
  • FIG. 12 is a graph showing the amount of passage when the shaft seal device 30 is attached to a tank in which water having pressure P1 is stored and the rotary shaft 6 is rotated.
  • FIG. It is a graph which shows the passage amount when attaching the shaft seal device 30 to the stored tank and rotating the rotating shaft 6.
  • the pressure P1 is smaller than the pressure P2 (P1 ⁇ P2). 12 and FIG. 13, the vertical axis represents the liquid passage amount (that is, the amount of water discharged from the leak pipe 49), and the horizontal axis represents the rotational speed of the rotary shaft 6.
  • the thin solid line represents the amount of liquid passing through the shaft seal device 30 in which the seal body 31 in which the groove 37 is not formed is attached to the rotary shaft 6, and the thick solid line represents the groove 37 on the upper surface 31a.
  • the amount of liquid passing through the shaft seal device 30 in which the seal body 31 formed on the rotary shaft 6 is attached is shown.
  • the groove 37 formed on the upper surface 31 a of the seal body 31 extends from the inner peripheral surface of the seal body 31 to the outer peripheral surface.
  • the alternate long and short dash line represents the experimental result of Comparative Example 1. That is, the alternate long and short dash line represents the amount of liquid passing through the shaft seal device 30 in which the seal body 31 having the groove 37 formed on the lower surface is attached to the rotary shaft 6.
  • the groove 37 formed on the lower surface of the seal body 31 extends from the inner peripheral surface of the seal body 31 to the outer peripheral surface. 12 and 13, the alternate long and two short dashes line represents the experimental result of Comparative Example 2. That is, the two-dot chain line represents the amount of liquid passing through the shaft seal device 30 in which the seal body 31 is not attached to the rotating shaft 6.
  • the upper seal structure 45 is a labyrinth seal having a plurality of parallel grooves formed at equal intervals in the upper extension 35c
  • the lower seal structure 40 is a plurality of grooves formed at equal intervals in the lower extension 34c. It is a labyrinth seal having parallel grooves.
  • the passage amount of the shaft seal device 30 in which the seal body 31 is not attached to the rotary shaft 6 is the same as that of the seal body 31 in which the groove 37 is not formed.
  • the amount of passage of the shaft seal device 30, the amount of passage of the shaft seal device 30 in which the seal body 31 in which the groove 37 is formed on the upper surface 31 a is attached to the rotary shaft 6, and the seal in which the groove 37 is formed on the lower surface The body 31 is larger than the passing amount of the shaft seal device 30 attached to the rotating shaft 6.
  • the passage amount of the shaft seal device 30 in which the groove 37 is formed on the upper surface 31 a of the seal body 31 is the passage amount of the shaft seal device 30 in which the groove 37 is formed on the lower surface of the seal body 31. Smaller than. As described above, the seal body 31 in which the groove 37 is formed on the upper surface 31a can reduce the amount of liquid passing through the seal body 31 in which the groove 37 is formed on the lower surface.
  • the passing amount of the shaft seal device 30 in which the groove 37 is formed on the upper surface 31a of the seal body 31 is 0 when the rotational speed of the rotary shaft 6 is r1 or more. That is, in the shaft seal device 30 in which the groove 37 is formed on the upper surface 31a of the seal body 31, the liquid is prevented from passing through the upper seal structure 40 when the rotational speed of the rotary shaft 6 is r1 or more. .
  • the shape and dimensions of the sealing body 31 according to the pump operating conditions such as the rotational speed of the rotary shaft 6, the liquid passage amount can be reduced to zero.
  • the upper seal structure 45 is designed by appropriately designing the shape and dimensions of the seal body 31, the shape of the upper seal structure 45, and the shape of the lower seal structure 40 in accordance with the operating conditions of the pump.
  • the amount of liquid that passes through ie, the amount of liquid passing through
  • it is possible to prevent liquid from passing through the upper seal structure 45 by appropriately designing the shape and dimensions of the seal body 31, the shape of the upper seal structure 45, and the shape of the lower seal structure 40. (Ie, the amount of liquid passing through 0).
  • the present invention can be used for a shaft seal device that prevents liquid from leaking from a shaft penetration portion of a container through which a rotating shaft penetrates. Further, the present invention can be used for a vertical shaft pump provided with this shaft seal device.

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Abstract

本発明は、回転軸が貫通する容器の軸貫通部から液体が漏洩するのを防止する軸封装置に関する。 本発明の軸封装置(30)は、高圧流体と低圧流体を分離する容器(2)に固定され、該容器(2)を貫通して延びる回転軸(6)の軸貫通部をシールする。この軸封装置(30)は、回転軸(6)が貫通する貫通孔(35a)と、貫通孔(35a)に連通するとともに、高圧流体が流入するシール室(33a)とを有するシールケーシング(33)と、シール室(33a)内に収容され、回転軸(6)と一体に回転し、回転軸(6)の軸心に垂直な環状面(31a)を有する円板状のシール体(31)と、を備える。シール体(31)の環状面(31a)に対向し、かつシール室(33a)を形成するシールケーシング(33)の内面は、前記回転軸の軸心に垂直な平面である。

Description

軸封装置およびこの軸封装置を備えた立軸ポンプ
 本発明は、回転軸が貫通する容器の軸貫通部から液体が漏洩するのを防止する軸封装置に関する。また、本発明は、この軸封装置を備えた立軸ポンプに関する。
 一般に、高圧流体と低圧流体を分離する容器に固定され、該容器を貫通して延びる回転軸の軸貫通部をシールする軸封装置が知られている。例えば、立軸ポンプの羽根車を回転させる回転軸は、ポンプケーシングを貫通して延びており、回転軸が貫通する軸貫通部から液体が漏れないように、該軸貫通部は、軸封装置によってシールされる。立軸ポンプでは、容器は、ポンプケーシングであり、高圧流体はポンプケーシングの内部を流れる液体であり、低圧流体は、ポンプケーシングの外部の大気である。このような軸封装置は、一般に、グランドパッキン、メカニカルシール、またはフローティングシールなどのシール機構を採用している。
 グランドパッキンは、回転軸の外周面に接触して、その接触圧力で液体の漏洩を防止する。メカニカルシールは、回転軸と一体に回転する回転リングと、ハウジングなどの静止部材に固定された固定リングとを有し、回転リングと固定リングとが互いに接触を保つことで、液体の漏洩を防止する。フローティングシールは、回転軸の外周面に固定されたスリーブと、該スリーブに対向するシールリングとを有する。シールリングとスリーブとの間には極めて微小な隙間が構成されており、微量な液体の漏洩のみを許容する。
 グランドパッキンは、回転する回転軸に常に接触している(この接触状態を、「摺接する」と称する)ので、グランドパッキンが徐々に摩耗する。したがって、グランドパッキンの定期的なメンテナンスまたは交換が必要となる。また、グランドパッキンには、回転軸との摺接に伴い摩擦熱が発生するため、グランドパッキンの冷却が必要となる。取り扱う液体が清水であれば、その液体でグランドパッキンを冷却できるが、液体がスラリーなどの固体を含む場合には、グランドパッキンと回転軸との間に固体が噛み込まないように、別途設けた注水装置からグランドパッキンに液体を供給するか、または固体の侵入を防ぐための保護管で回転軸を囲む必要がある。
 メカニカルシールの回転リングは、固定リングに常に摺接するので、回転リングおよび固定リングは徐々に摩耗する。したがって、回転リングおよび固定リングの定期的なメンテナンスまたは交換が必要となる。また、回転リングと固定リングの摺接により摩擦熱が発生するために、メカニカルシールには、冷却用のフラッシング液を注入するための付帯設備が必要である。さらに、回転リングと固定リングとの接触面は精密に仕上げ加工されているため、回転リングおよび固定リングをメンテナンスまたは交換するときには、回転リングおよび固定リングの正確な組立が要求される。
 フローティングシールは、摺接するグランドパッキンやメカニカルシールと異なり、シールリングとスリーブとの間に微小な隙間が形成されているので、摺接する構成部材を含まない非接触の軸封装置とされる。したがって、グランドパッキンまたはメカニカルシールで必要とされるメンテナンスは原則的に不要である。しかしながら、回転軸に振れ回りや振動が発生すると、シールリングはスリーブと接触することがある。このため、このような接触を許容するために、シールリングおよび/またはスリーブに耐摩耗性の高い高硬度材料を用いる必要があり、フローティングシールは高価になりやすい。また、フローティングシールは、液体のある程度の通過を許容するため、スラリーなどの固体を含む液体の漏洩防止には適さない。また、フローティングシールでは、取り扱う液体が海水である場合には、その腐食性のために高硬度材料が使用できないことが多い。
 本発明は、上述の事情に鑑みてなされたもので、メンテナンス頻度を大幅に低減させるとともに、冷却水などの液体を供給するための付帯設備を別途設ける必要がなく、さらに構成部品の特殊な仕上げ加工が不要な軸封装置を提供することを目的とする。また、本発明は、この軸封装置を備えた立軸ポンプを提供することを目的とする。
 上述した目的を達成するために、本発明の一態様は、高圧流体と低圧流体を分離する容器に固定され、該容器を貫通して延びる回転軸の軸貫通部をシールする軸封装置であって、前記回転軸が貫通する貫通孔と、前記貫通孔に連通するとともに、前記高圧流体が流入するシール室とを有するシールケーシングと、前記シール室内に収容され、前記回転軸と一体に回転し、前記回転軸の軸心に垂直な環状面を有する円板状のシール体と、を備え、前記シール体の前記環状面に対向し、かつ前記シール室を形成する前記シールケーシングの内面は、前記回転軸の軸心に垂直な平面であることを特徴とする軸封装置である。
 本発明の好ましい態様は、前記シール体の前記環状面には、放射状に延びる複数の溝が形成され、前記溝の幅は、前記溝の内端から外端まで一定であることを特徴とする。
 本発明の好ましい態様は、前記シール体の前記環状面には、放射状に延びる複数の溝が形成され、前記溝の幅は、前記溝の外端に向かって徐々に大きくなることを特徴とする。
 本発明の好ましい態様は、前記シール体の上方には、前記回転軸と前記貫通孔との隙間を封止する非接触式の上側シール構造体がさらに設けられていることを特徴とする。
 本発明の好ましい態様は、前記上側シール構造体は、ラビリンスシールまたはフラットシールであり、前記上側シール構造体を取り囲むように前記シールケーシングの上部に固定される漏液カバーが設けられ、前記漏液カバーには、前記漏液カバーの内部空間と前記漏液カバーの外部とを連通する開口が設けられ、前記開口には、漏液管が接続されていることを特徴とする。
 本発明の好ましい態様は、前記シール体の下方には、前記回転軸と前記シールケーシングの前記貫通孔との隙間を封止する非接触式の下側シール構造体がさらに設けられており、前記下側シール構造体は、ラビンリンスシールまたはフラットシールであり、前記シールケーシングには、前記シール室と前記シールケーシングの外部とを連通する少なくとも1つの開口が設けられ、前記開口には、ドレイン管が接続されていることを特徴とする。
 本発明の他の態様は、高圧流体と低圧流体を分離する容器に固定され、該容器を貫通して延びる回転軸の軸貫通部をシールする軸封装置であって、前記回転軸が貫通する貫通孔と、前記貫通孔に連通するとともに、前記高圧流体が流入するシール室とを有するシールケーシングと、前記シール室内に収容され、前記回転軸と一体に回転する円板状のシール体と、を備え、前記シール体は、前記回転軸の軸心と垂直な面に対して下方に傾斜する上面を有しており、前記シール体の前記上面に対向し、かつ前記シール室を形成する前記シールケーシングの内面は、前記シール体の前記上面に沿って延びることを特徴とする軸封装置である。
 本発明の好ましい態様は、前記シール体の前記上面は、湾曲していることを特徴とする。
 本発明の他の態様は、羽根車と、前記羽根車が固定された回転軸と、前記羽根車を収容し、かつ前記回転軸が貫通する軸貫通部を有するポンプケーシングと、前記軸貫通部をシールするための軸封装置と、を備え、前記軸封装置は、前記回転軸が貫通する貫通孔と、前記貫通孔に連通するシール室とを有するシールケーシングと、前記シール室内に収容され、前記回転軸と一体に回転し、前記回転軸の軸心に垂直な環状面を有する円板状のシール体と、を備え、前記シール体の前記環状面に対向し、かつ前記シール室を形成する前記シールケーシングの内面は、前記回転軸の軸心に垂直な平面であることを特徴とする立軸ポンプである。
 本発明の他の態様は、羽根車と、前記羽根車が固定された回転軸と、前記羽根車を収容し、かつ前記回転軸が貫通する軸貫通部を有するポンプケーシングと、前記軸貫通部をシールするための軸封装置と、を備え、前記軸封装置は、前記回転軸が貫通する貫通孔と、前記貫通孔に連通するシール室とを有するシールケーシングと、前記シール室内に収容され、前記回転軸と一体に回転する円板状のシール体と、を備え、前記シール体は、前記回転軸の軸心と垂直な面に対して下方に傾斜する上面を有しており、前記シール体の前記環状面に対向し、かつ前記シール室を形成する前記シールケーシングの内面は、前記シール体の前記上面に沿って延びることを特徴とする立軸ポンプである。
 本発明の軸封装置は、シール体が他の部材に摺接しない非接触の軸封装置であるため、シール体が摩耗しない。したがって、軸封装置のメンテナンス頻度を大幅に低減させることができる。また、シール体は、非接触でシール機能を発揮するので、互いに摺接する構成部材を含む軸封装置と比較して、シール体上を流動する液体に生じる摩擦熱は極く僅かであり、冷却水、もしくはフラッシング液などの液体を軸封装置に供給するための付帯設備を別途設ける必要がない。さらに、メカニカルシールのように、回転リングと固定リング等の構成部材の表面を精密に仕上げ加工する必要がなく、正確な組立が要求されることもない。
本発明の一実施形態に係る軸封装置が設けられた立軸ポンプを示す模式図である。 図1に示される軸封装置の断面図である。 図3Aは、シール体の一実施形態を示す上面図である。 図3Bは、図3AのA-A線断面図である。 図4Aは、シール体の別の実施形態を示す上面図である。 図4Bは、図4AのB-B線断面図である。 図5Aは、シール体のさらに別の実施形態を示す上面図である。 図5Bは、図5AのC-C線断面図である。 図6Aは、シール体のさらに別の実施形態を示す上面図である。 図6Bは、図6AのD-D線断面図である。 図7は、別の実施形態に係る軸封装置の断面図である。 図8は、図7に示される軸封装置の変形例を示す断面図である。 図9は、さらに別の実施形態に係る軸封装置の断面図である。 図10は、さらに別の実施形態に係る軸封装置の断面図である。 図11は、さらに別の実施形態に係る軸封装置の断面図である。 図12は、圧力P1を有する水が貯められたタンクに軸封装置を取り付けて、回転軸を回転させたときの通過量を示すグラフである。 図13は、圧力P2を有する水が貯められたタンクに軸封装置を取り付けて、回転軸を回転させたときの通過量を示すグラフである。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
 図1は、本発明の一実施形態に係る軸封装置30が設けられた立軸ポンプを示す模式図である。図1に示すように、立軸ポンプは、吸込ベルマウス1a及び吐出ボウル1bを有するインペラケーシング1と、インペラケーシング1を吸込水槽5内に吊り下げる揚水管3と、揚水管3の上端に接続される吐出エルボ管4と、インペラケーシング1内に収容される羽根車10と、羽根車10が固定される回転軸6とを備えている。揚水管3は、吸込水槽5の上部のポンプ据付床22に形成された挿通口24を通して下方に延び、揚水管3の上端に設けられた据付用ベース23を介してポンプ据付床22に固定される。回転軸6は、吐出エルボ管4、揚水管3、及びインペラケーシング1内を通って鉛直方向に延びている。ポンプケーシング2は、インペラケーシング1、揚水管3、及び吐出エルボ管4により構成される。
 吸込ベルマウス1aは下方を向いて開口し、吸込ベルマウス1aの上端は吐出ボウル1bの下端に接続されている。羽根車10は回転軸6の下端に固定されており、羽根車10と回転軸6とは一体的に回転する。この羽根車10の上方(吐出側)には複数のガイドベーン14が配置されている。これらのガイドベーン14は吐出ボウル1bの内周面に固定されている。回転軸6は、外軸受11、中間軸受15、および水中軸受12により回転自在に支持されている。水中軸受12は吐出ボウル1b内に収容されており、羽根車10の上方に配置されている。水中軸受12を支持する支持部材7はボウルブッシュ13の内面に固定されており、さらに、ボウルブッシュ13はガイドベーン14を介してインペラケーシング1に支持されている。外軸受11はボールベアリングなどの転がり軸受、または滑り軸受であり、水中軸受12および中間軸受15は、滑り軸受である。
 回転軸6は吐出エルボ管4を貫通して上方に延び、駆動源18に連結されている。駆動源18は、ポンプ据付床22に固定された架台19上に固定されている。立軸ポンプの運転時には、羽根車10は、吸込水槽5内の液面より下に位置している。
 立軸ポンプは、吸込水槽5内の液体を吐出水槽100まで移送する。すなわち、駆動源18を運転することにより回転軸6を介して羽根車10を回転させると、吸込水槽5内の液体が吸込ベルマウス1aから吸い込まれ、吐出ボウル1b、揚水管3、吐出エルボ管4、および吐出配管20を通って吐出水槽100に移送される。吐出配管20は、吐出エルボ管4から吐出水槽100まで延びている。吐出水槽100の液面は、吐出エルボ管4よりも上方に位置する。吐出配管20の途中には、仕切弁25が配置されており、この仕切弁25は、立軸ポンプの通常運転時には開かれている。立軸ポンプの停止時には仕切弁25が閉じられ、液体が吐出水槽100から吐出配管20を通じて吸込水槽5へ逆流することを防止する。仕切弁25の代わりに、逆止弁を設けてもよい。また、吐出配管20の吐出末端に、フラップ弁を配置してもよい。
 図1に示されるように、回転軸6がポンプケーシング2の吐出エルボ管4を貫通する軸貫通部には、本発明の一実施形態に係る軸封装置30が配置されている。この軸封装置30により、液体が立軸ポンプの外部に漏洩することが防止される。以下、図2を参照して、この軸封装置30を説明する。
 なお、軸封装置30は、下方の高圧流体と上方の低圧流体を分離する容器に固定され、該容器を貫通して延びる回転軸の軸貫通部をシールする軸封装置であれば、立軸ポンプ以外にも適用することができる。立軸ポンプでは、容器は、ポンプケーシング2であり、高圧流体はポンプケーシング2の内部を流れる液体であり、低圧流体は、ポンプケーシング2の外部の大気である。
 図2は、本発明の一実施形態に係る軸封装置30の断面図である。図2に示されるように、軸封装置30は、吐出エルボ管4に形成された通孔4bを塞ぐように、吐出エルボ管4の軸封装置取付面4a上に固定される。回転軸6は、通孔4bを通って鉛直方向に延びる。軸封装置30は、回転軸6に固定された円板状のシール体31と、シール体31を収容するシール室33aが内部に形成されたシールケーシング33とを備えている。回転軸6とシール体31の内周面(後述の図3A及び図3Bに示される貫通孔31b)とは、緊密に接触しているため、回転軸6とシール体31の内周面との間を液体は通過しない。図示はしないが、Oリングなどのシール部材により、回転軸6とシール体31の内周面との間の隙間をシールしてもよい。シール体31の中心は、回転軸6の軸心に一致し、シール体31は回転軸6と一体的に回転する。
 シールケーシング33は、回転軸6が貫通する貫通孔35aを有する上側ケーシング35と、上側ケーシング35を支持する中間ケーシング36とを有する。貫通孔35aの中心線は、回転軸6の軸心に一致する。中間ケーシング36は、円筒形状の内周面36aを有している。この内周面36aの中心線は、回転軸6の軸心およびシール体31の中心と一致する。中間ケーシング36は、吐出エルボ管4の軸封装置取付面4aと上側ケーシング35とに挟まれた状態で、該上側ケーシング35と軸封装置取付面4aに固定される。これにより、シール体31が収容されるシール室33aがシールケーシング33内に形成される。
 吐出エルボ管4に形成された通孔4bは、中間ケーシング36の内周面36aに沿って形成されている。すなわち、通孔4bは、中間ケーシング36の内周面36aと同じ形状および同程度の大きさを有し、内周面36aに接続されている。シールケーシング33のシール室33aは、下方に開放されており、吐出エルボ管4に形成された通孔4bを通じて、吐出エルボ管4の内部に連通する。
 シール室33aは、シールケーシング33の内部に形成される。より具体的には、上側ケーシング35の下面35bと、中間ケーシング36の内周面36aと、によりシール室33aが形成される。シール体31は、シール室33aにおいて回転軸6に固定される。上側ケーシング35の下面35bは、回転軸6の軸心に垂直な平面である。中間ケーシング36の内周面36aは、回転軸6の外周面と同心状にある。シール室33aは、貫通孔35aに連通しており、貫通孔35aの下側に位置している。回転軸6は、シール室33aおよび貫通孔35aを通って鉛直方向に延びている。
 シール体31は、回転軸6の軸心に垂直な環状面である上面31aを有している。この上面31aは、シール体31の回転により、該上面31a上を流動する液体に対して、好適な遠心力を与えることができる表面として構成される。例えば、上面31aには、放射状に延びる複数の溝37が形成されている。シール体31の上面31aは、シール室33aを形成するシールケーシング33の内面の1つである、上側ケーシング35の下面35bと隙間を介して対向している。
 シール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間は、シール体31の回転により、該隙間に必要十分な遠心力場が生じるようにシール体31の回転速度、シール体31の直径、および液体の動粘性を考慮して設定される。
 図3Aは、シール体31の一実施形態を示す上面図であり、図3Bは、図3AのA-A線断面図である。図3Aおよび図3Bに示されるように、シール体31の中央部には回転軸6が嵌挿される貫通孔31bが形成されている。このシール体31の上面31aには、シール体31の内周面(すなわち、貫通孔31b)からシール体31の外周面まで放射状に延びる複数の溝37が形成される。図3Aに示す実施形態では、溝37は24本形成されているが、溝37の数は24本よりも多くてもよいし、少なくてもよい。図3Aおよび図3Bに示される実施形態では、溝37は直線状に延びており、溝37の幅は、その内端から外端まで一定である。言及するまでもないが、シール体31の上面31aは、該上面31a上を流動する液体へ遠心力を付加する目的を有するため、溝37は、シール体31の半径方向に対して傾斜してもよいし、直線状に延びていなくてもよい。さらに、溝37の幅は、一定でなくてもよい。
 吐出エルボ管4(図1参照)を吐出配管20に向かって流れる液体の一部は、通孔4bを通って、シールケーシング33のシール室33aに流入する。さらに、液体は、シール体31の上面31aに形成された溝37、およびシール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間を通って、シール体31の中心に向かって(すなわち、回転軸6に向かって)、シール体31の半径方向に流れようとする。しかしながら、回転するシール体31の溝37の作用により液体には周方向速度成分が生じるため、シール体31の上面31a上の液体、および溝37内の液体には遠心力が発生する。その結果、上面31a上の液体、および溝37内の液体は、シール体31の半径方向外側に向けて押し返される。さらに、シール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間が好適な寸法であるので、該隙間に存在する液体に遠心力を作用させることができる。その結果、シール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間に存在する液体、および溝37内に存在する液体の全てに、半径方向外側への力が生じることになる。
 このように、溝37を有するシール体31の回転により、シール体31と上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間に遠心力場が形成されるため、この隙間に存在する液体の静圧は、シール体31の上面31aの半径方向外側へ向かって上昇する。以下に、シール体31の回転により発生した周方向速度成分(角速度成分)を持つ単位質量の液体に生じる慣性力(加速度a)を表す式(1)を示す。
   a=rω   ・・・(1)
 ただし、rはシール体31の半径であり、ωはシール体31の角速度である。
 液体がシールケーシング33の貫通孔35aを通過すること、すなわち液体がシールケーシング33の外部に漏洩することを防止するためには、回転するシール体31によってシール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間に発生する液体の静圧が、シール室33a内に存在する液体の静圧と均衡するか、もしくはそれよりも大きければよい。シール体31を、このような条件を満たす形状・寸法に設計することにより本発明の目的を達成することが可能である。シール体31の回転速度はポンプの運転条件に依存するため、シール体31の半径をポンプの仕様および運転条件に対して好適に設計し、さらに、液体がシール体31の回転に伴って回転しやすい表面形状を上面31aに形成することにより、様々なポンプ、および使用条件に対応することが可能である。
 シール体31の上面31aは、該シール体31の回転により、シール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間を流動する液体に遠心力を与えることができる表面として構成される。したがって、様々なポンプおよび運転条件に応じて、シール体31の半径、およびシール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間が好適な寸法に設定されている場合には、シール体31の上面31aは、溝37がない平面であってもよい。
 回転するシール体31によって、シール体31よりも下側に存在する液体にも周方向速度成分が生じるので、シール室33a内に存在する液体に遠心力が作用し、液体の静圧が上昇する。シール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間に発生する液体の静圧と、シール室33a内に存在する液体の静圧との差が小さくなると、液体がシールケーシング33の外部に漏洩しやすくなる。本実施形態では、吐出エルボ管4に形成された通孔4bが中間ケーシング36の内周面36aに沿って形成されているため、シール室33aは、吐出エルボ管4の内部に開放されている。したがって、シール体31よりも下側に存在する液体の体積は、シール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bにより形成された隙間の体積に対して十分に大きいとみなすことができ、シール体31の下側に存在する液体の周方向速度成分を十分に小さくすることができる。その結果、シール室33aに存在する液体は、シール体31の回転によって影響を受けないか、もしくは極めて僅かに影響を受けると仮定することが可能である。
 本実施形態の軸封装置30は、シール体31が他の部材に摺接しない非接触の軸封装置であるため、シール体31が摩耗しない。したがって、軸封装置30のメンテナンス頻度を大幅に低減させることができる。また、シール体31は、非接触でシール機能を発揮するので、流体せん断力による熱のみが軸封装置30で発生する。したがって、互いに摺接する構成部材を含む軸封装置と比較して、軸封装置30で発生する熱量は極く僅かであり、冷却水、もしくはフラッシング液などの液体を軸封装置に供給するための付帯設備を別途設ける必要がない。さらに、メカニカルシールのように、回転リングと固定リング等の構成部材の表面を精密に仕上げ加工する必要がなく、正確な組立が要求されることもない。
 図4Aは、シール体31の別の実施形態を示す上面図であり、図4Bは、図4AのB-B線断面図である。図4Aおよび図4Bに示されるように、シール体31の上面31aには、シール体31の内周面(すなわち、貫通孔31b)からシール体31の外周面まで放射状に延びる複数の溝37が形成される。図4Aに示す実施形態では、溝37は24本形成されているが、溝37の数は24本よりも多くてもよいし、少なくてもよい。溝37は、放射状に延びており、溝37の幅は、シール体31の半径方向外側へ向かうほど徐々に大きくなっている。このような溝37が形成されたシール体31も、該シール体31の回転により上側ケーシング35の下面35bとシール体31の上面31aとの間の隙間に存在する液体に効率的に遠心力を与え、該隙間に大きな遠心力場を形成することができる。言及するまでもないが、シール体31の上面31aは、該上面31a上を流動する液体へ遠心力を付加する目的を有するため、溝37は、シール体31の半径方向に対して傾斜してもよいし、直線状に延びていなくてもよい。さらに、溝37の幅は、半径方向外側へ向かって徐々に大きくならなくてもよい。
 図5Aは、シール体31のさらに別の実施形態を示す上面図であり、図5Bは、図5AのC-C線断面図である。本実施形態で特に説明しない構成は、図3Aおよび図3Bに示すシール体31の構成と同一であるため、その重複する説明を省略する。本実施形態でも、放射状に延びる複数の溝37がシール体31の上面31aに形成されるが、該溝37の内端37aは、シール体31の内周面(すなわち、貫通孔31b)に到達していない。すなわち、本実施形態の溝37の内端37aは、シール体31の内周面と外周面との間に位置する。溝37の幅は、その内端37aから外端まで一定である。このような溝37が形成されたシール体31も、該シール体31の回転により上側ケーシング35の下面35bとシール体31の上面31aとの間の隙間に存在する液体に効率的に遠心力を与え、該隙間に大きな遠心力場を形成することができる。言及するまでもないが、シール体31の上面31aは、該上面31a上を流動する液体へ遠心力を付加する目的を有するため、溝37は、シール体31の半径方向に対して傾斜してもよいし、直線状に延びていなくてもよい。さらに、溝37の幅は、一定でなくてもよい。
 図6Aは、シール体31のさらに別の実施形態を示す上面図であり、図6Bは、図6AのD-D線断面図である。本実施形態で特に説明しない構成は、図4Aおよび図4Bに示すシール体31の構成と同一であるため、その重複する説明を省略する。本実施形態でも、放射状に延びる複数の溝37がシール体31の上面31aに形成されるが、該溝37の内端37aは、シール体31の内周面(すなわち、貫通孔31b)に到達していない。すなわち、本実施形態の溝37の内端37aは、シール体31の内周面と外周面との間に位置する。溝37の幅は、シール体31の半径方向外側へ向かうほど徐々に大きくなっている。このような溝37が形成されたシール体31も、該シール体31の回転により上側ケーシング35の下面35bとシール体31の上面31aとの間の隙間に存在する液体に効率的に遠心力を与え、該隙間に大きな遠心力場を形成することができる。言及するまでもないが、シール体31の上面31aは、該上面31a上を流動する液体へ遠心力を付加する目的を有するため、溝37は、シール体31の半径方向に対して傾斜してもよいし、直線状に延びていなくてもよい。さらに、溝37の幅は、半径方向外側へ向かって徐々に大きくならなくてもよい。
 図7は、別の実施形態に係る軸封装置30を示す断面図である。本実施形態で特に説明しない構成は、図2に示す軸封装置30の構成と同一であるため、その重複する説明を省略する。図7に示される軸封装置30のシール体31は、該シール体31の半径方向外側に向かって下方に傾斜する上面(環状面)31aを有する。すなわち、シール体31の上面31aは、回転軸6の軸心に垂直な面に対して下方に傾斜する。
 本実施形態では、シール体31の上面31aは、直線状に傾斜している。より具体的には、上側ケーシング35の下面35bは、回転軸6の軸心と平行な断面で見たときに、直線状に傾斜する。シール体31の上面31aと隙間を介して対向する上側ケーシング35の下面35bは、シール体31の上面31aに沿って延びている。より具体的には、上側ケーシング35の下面35bは、回転軸6の軸心と平行な断面で見たときに、シール体31の上面31aと平行であり、同一の傾斜角度を有する。したがって、シール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間に形成される隙間の大きさ(すなわち、シール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の距離)は一定である。
 図7に示されるように、シール体31の上面31aには、複数の溝37が形成される。図7に示される溝37は、シール体31の内周面(すなわち、貫通孔31b)からシール体31の外周面まで放射状に延びる。図3Aおよび図3Bを参照して説明されたように、溝37の幅はその内端から外端まで一定であってもよいし、図4Aおよび図4Bを参照して説明されたように、シール体31の半径方向外側へ向かうほど徐々に大きくなってもよい。あるいは、図5Aおよび図5B、または図6Aおよび図6Bを参照して説明されたように、溝37の内端37aがシール体31の内周面と外周面との間に位置していてもよい。
 本実施形態でも、シール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間は、シール体31の回転により、該隙間に必要十分な遠心力場が生じるようにシール体31の回転速度、シール体31の直径、および液体の動粘性を考慮して設定される。
 本実施形態では、回転するシール体31の溝37の作用により液体には周方向速度成分が生じるため、シール体31の上面31a上の液体、および溝37内の液体には遠心力が発生する。さらに、シール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間が好適な寸法に設定されているので、該隙間に存在する液体に遠心力を作用させることができる。
 上述したように、シール体31の半径、およびシール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間が好適な寸法に設定されている場合には、シール体31の上面31aには、溝37が形成されなくてもよい。
 図8は、図7に示される軸封装置30の変形例を示す断面図である。本実施形態で特に説明しない構成は、図7に示す軸封装置30の構成と同一であるため、その重複する説明を省略する。図8に示される軸封装置30のシール体31も、該シール体31の半径方向外側に向かって下方に傾斜する上面(環状面)31aを有するが、この上面31aは、湾曲している。より具体的には、シール体31の上面31aは、回転軸6の軸心と平行な断面で見たときに、曲線状に傾斜する。
 上面31aの曲率は一定であってもよいし、徐々に変化してもよい。上面31aの曲率が一定である場合は、上面31aは円弧状に延びる。上面31aの曲率が徐々に変化する場合は、上面31aの曲率は、シール体31の内周面(すなわち、貫通孔31b)からシール体31の外周面まで徐々に大きくなってもよいし、徐々に小さくなってもよい。シール体31の上面31aと隙間を介して対向する上側ケーシング35の下面35bは、シール体31の上面31aに沿って延びている。すなわち、シール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間に形成される隙間の大きさ(すなわち、シール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の距離)が一定となるように、上側ケーシング35の下面35bは形成される。
 図7または図8に示される軸封装置30も、シール体31が他の部材に摺接しない非接触の軸封装置であるため、シール体31が摩耗しない。したがって、軸封装置30のメンテナンス頻度を大幅に低減させることができる。また、シール体31は、非接触でシール機能を発揮するので、流体せん断力による熱のみが軸封装置30で発生する。したがって、互いに摺接する構成部材を含む軸封装置と比較して、軸封装置30で発生する熱量は極く僅かであり、冷却水、もしくはフラッシング液などの液体を軸封装置に供給するための付帯設備を別途設ける必要がない。さらに、メカニカルシールのように、回転リングと固定リング等の構成部材の表面を精密に仕上げ加工する必要がなく、正確な組立が要求されることもない。
 図9は、さらに別の実施形態に係る軸封装置30を示す断面図である。本実施形態で特に説明しない構成は、図2に示す軸封装置30の構成と同一であるため、その重複する説明を省略する。図9に示される軸封装置30は、シール体31の上方に設けられた、回転軸6と貫通孔35aとの間の隙間を封止する非接触式の上側シール構造体45をさらに備えている。
 図9に示されるように、上側ケーシング35は、回転軸6の長手方向に沿って上方に延びる延長部35cを有する。延長部35cは、円筒形状を有しており、回転軸6を取り囲んでいる。回転軸6が貫通する貫通孔35aは、延長部35cを含む上側ケーシング35の内周面全体によって形成される。回転軸6の外周面にはスリーブ47が固定されており、このスリーブ47は、上側ケーシング35の貫通孔35aを通って鉛直方向に延びている。スリーブ47の外周面と貫通孔35aとの間には、隙間が形成される。
 本実施形態の非接触式の上側シール構造体45は、上側ケーシング35の延長部35cとスリーブ47とで構成されるラビリンスシールである。非接触式の上側シール構造体45は、ラビリンス構造を有しないフラットシールであってもよい。
 ラビリンスシールのラビリンス構造は、例えば、貫通孔35aに形成された複数の平行溝(図示せず)である。ラビリンス構造を構成する複数の平行溝は、スリーブ47の外周面に形成されてもよいし、貫通孔35aおよびスリーブ47の外周面の両方に形成されてもよい。複数の平行溝は、互いに平行であり、各平行溝は、貫通孔35aおよび/またはスリーブ47の外周面上で回転軸6の軸心と垂直な面内を延びる。隣接する平行溝の間の間隔は、等しくてもよいし、異なっていてもよい。さらに、平行溝の頂部の断面形状は任意である。例えば、平行溝の頂部は、三角形の断面形状を有していてもよいし、四角形の断面形状を有していてもよいし、台形の断面形状を有していてもよい。あるいは、平行溝の頂部は、丸められた断面形状(例えば、半球の断面形状)を有していてもよい。
 ラビリンス構造を構成する溝は、貫通孔35aおよび/またはスリーブ47の外周面上で螺旋状に延びるねじ溝であってもよい。螺旋状に延びるねじ溝の回転方向は、好ましくは、回転軸6を回転させたときに、液体をシール室33aに押し返すポンプ作用を発揮する方向である。すなわち、ねじ溝は、回転軸6の回転方向とは反対方向に螺旋状に延びるのが好ましい。ねじ溝のピッチ、および条数は任意である。例えば、1本のねじ溝を貫通孔35aおよび/またはスリーブ47の外周面上に不等ピッチで形成してもよいし、多条のねじ溝を貫通孔35aおよび/またはスリーブ47の外周面上に形成してもよい。ねじ溝の頂部の形状は任意である。例えば、ねじ溝の頂部は、三角形の断面形状を有していてもよいし、四角形の断面形状を有していてもよいし、台形の断面形状を有していてもよい。あるいは、ねじ溝の頂部は、丸められた断面形状(例えば、半球の断面形状)を有していてもよい。
 さらに、軸封装置30は、上側シール構造体45を取り囲む漏液カバー48を有する。漏液カバー48は、上側ケーシング35の上面に固定される。漏液カバー48の側壁には、該漏液カバー48の内部空間48aを外部に連通させる開口48bが設けられ、この開口48bによって、内部空間48aと漏液カバー48の外部とが連通する。さらに、この開口48bには、漏液管49が接続される。漏液管49は、吸込水槽5(図1参照)内にまで延びており、漏液管49の先端は吸込水槽5内の液面の上方に位置している。一実施形態では、漏液管49の先端はポンプ据付床22(図1参照)に形成された側溝(図示せず)の上方に位置していてもよい。漏液管49から側溝に流れた液体は、該側溝を介して吸込水槽5に戻されてもよいし、図示しないタンクなどの回収容器に回収されてもよい。漏液カバー48に、複数の開口48bを設けてもよい。この場合、各開口48bに漏液管49が接続される。
 シールケーシング33のシール室33a内に存在する液体の圧力が、シール体31の回転によって上側ケーシング35の下面35bとシール体31の上面31aとの間の隙間に存在する液体へ与える遠心力よりも高い場合は、液体は上側シール構造体45まで到達する。この場合、液体は、上側シール構造体45を通過する際に減圧され、漏液カバー48の内部空間48aに流入する。
 漏液カバー48の内部空間48aは、開口48bを介して漏液管49に接続され、漏液管49の先端は、吸込水槽5内で大気に連通しているので、内部空間48aに漏れた液体は、吸込水槽5に戻される。したがって、漏液カバー48から液体が漏洩することが防止される。漏液管49の先端がポンプ据付床22(図1参照)に形成された側溝(図示せず)の上方に位置している場合は、漏液管49の先端は、側溝の上方で大気に連通しているので、内部空間48aに漏れた液体は、側溝を介して吸込水槽5に戻されるか、または回収タンクに回収される。
 図9に示されるように、漏液カバー48の内部空間48a内で、回転軸6に水切板50を固定してもよい。水切板50は上側シール構造体45の上方に配置されている。上側シール構造体45を通過した液体が水切板50に衝突することにより、液体の移動方向を側方または下方に変更させることができる。
 上側シール構造体45は、回転軸6と一体的に回転するスリーブ47が上側ケーシング35に接触しない非接触型シールである。したがって、スリーブ47および上側ケーシング35は摩耗せず、上側シール構造体45のメンテナンス頻度を大幅に下げることができる。さらに、上側シール構造体45は非接触でシール機能を発揮するので、摩擦熱が発生せず、冷却水およびフラッシング液などの液体を上側シール構造体45に供給する必要もない。
 上側シール構造体45は、回転するシール体31によってシール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間に発生する液体の静圧が、シール室33a内に存在する液体の静圧よりも小さい場合でも、液体が軸封装置30の外部に漏洩することを防止する補助シールとして機能する。一実施形態では、シール体31の形状・寸法、および/または上側シール構造体45の形状を適切に設計することにより、上側シール構造体45を通過する液体の量を調整してもよい。
 図10は、さらに別の実施形態に係る軸封装置30を示す断面図である。本実施形態で特に説明しない構成は、図2に示す軸封装置30の構成と同一であるため、その重複する説明を省略する。図10に示される軸封装置30のシールケーシング33は、上述した上側ケーシング35と中間ケーシング36だけでなく、下側ケーシング34を備える。なお、以下の説明では、上側ケーシング35の貫通孔35aを上側貫通孔35aと称し、上側ケーシング35の延長部35cを上側延長部35cと称する。
 下側ケーシング34は、回転軸6が貫通する下側貫通孔34aを有しており、下側貫通孔34aの中心線は、回転軸6の軸心に一致する。中間ケーシング36は、円筒形状の内周面36aを有している。中間ケーシング36は、下側ケーシング34と上側ケーシング35とに挟まれた状態で、該下側ケーシング34と上側ケーシング35に固定される。これにより、シール体31が収容されるシール室33aがシールケーシング33内に形成される。
 本実施形態では、シール室33aは、上側ケーシング35の下面35bと、中間ケーシング36の内周面36aと、下側ケーシング34の上面34bとにより形成される。シール体31は、シール室33aの内部で回転軸6に固定される。上側ケーシング35の下面35bおよび下側ケーシング34の上面34bは、回転軸6に垂直な平面であり、中間ケーシング36の内周面36aは、回転軸6の外周面と同心状にある。シール室33aは、下側貫通孔34aおよび上側貫通孔35aに連通しており、シール室33aは下側貫通孔34aと上側貫通孔35aとの間に位置している。回転軸6は、下側貫通孔34a、シール室33a、および上側貫通孔35aを通って鉛直方向に延びている。
 本実施形態では、下側ケーシング34は、回転軸6の長手方向に沿って下方に延びる下側延長部34cを有する。下側延長部34cは、円筒形状を有しており、回転軸6を取り囲んでいる。回転軸6が貫通する下側貫通孔34aは、延長部34cを含む下側ケーシング34の内周面全体によって形成される。
 図10に示されるように、軸封装置30は、吐出エルボ管4に形成された通孔4bを塞ぐように、吐出エルボ管4の軸封装置取付面4a上に固定される。本実施形態では、下側ケーシング34の下面が軸封装置取付面4aに連結される。
 さらに、回転軸6の外周面にはスリーブ41が固定されており、このスリーブ41は、下側ケーシング34の下側貫通孔34aを通って鉛直方向に延びている。スリーブ41の外周面と下側貫通孔34aとの間には、隙間が形成される。
 本実施形態では、下側ケーシング34の下側延長部34cとスリーブ41とで、下側シール構造体40が構成される。下側シール構造体40は、ラビリンス構造を有するラビリンスシールであってもよいし、ラビリンス構造を有しないフラットシールであってもよい。
 ラビリンスシールのラビリンス構造は、例えば、下側貫通孔34aに形成された複数の平行溝(図示せず)である。ラビリンス構造を構成する複数の平行溝は、スリーブ41の外周面に形成されてもよいし、下側貫通孔34aおよびスリーブ41の外周面の両方に形成されてもよい。複数の平行溝は、互いに平行であり、各平行溝は、下側貫通孔34aおよび/またはスリーブ41の外周面上で回転軸6の軸心と垂直な面内を延びる。隣接する平行溝の間の間隔は、等しくてもよいし、異なっていてもよい。さらに、平行溝の頂部の断面形状は任意である。例えば、平行溝の頂部は、三角形の断面形状を有していてもよいし、四角形の断面形状を有していてもよいし、台形の断面形状を有していてもよい。あるいは、平行溝の頂部は、丸められた断面形状(例えば、半球の断面形状)を有していてもよい。
 ラビリンス構造を構成する溝は、下側貫通孔34aおよび/またはスリーブ41の外周面上で螺旋状に延びるねじ溝であってもよい。螺旋状に延びるねじ溝の回転方向は、好ましくは、回転軸6を回転させたときに、液体を吐出エルボ管4に形成された通孔4bに押し返すポンプ作用を発揮する方向である。すなわち、ねじ溝は、回転軸6の回転方向とは反対方向に螺旋状に延びるのが好ましい。ねじ溝のピッチ、および条数は任意である。例えば、1本のねじ溝を下側貫通孔34aおよび/またはスリーブ41の外周面上に不等ピッチで形成してもよいし、多条のねじ溝を下側貫通孔34aおよび/またはスリーブ41の外周面上に形成してもよい。ねじ溝の頂部の形状は任意である。例えば、ねじ溝の頂部は、三角形の断面形状を有していてもよいし、四角形の断面形状を有していてもよいし、台形の断面形状を有していてもよい。あるいは、ねじ溝の頂部は、丸められた断面形状(例えば、半球の断面形状)を有していてもよい。
 シールケーシング33の側壁、より具体的には、中間ケーシング36には、シール室33aに連通する開口33bが形成されている。この開口33bは、シール室33aからシールケーシング33の外面(すなわち、中間ケーシング36の外面)まで延びている。図10に示される開口33bは、回転軸6の径方向に延びている。一実施形態では、開口33bは、回転軸6の径方向に対して上方または下方に延びてもよい。あるいは、開口33bは、回転軸6の径方向に対して斜めに延びてもよい。この開口33bによって、シール室33aとシールケーシング33の外部とが連通する。開口33bには、ドレイン管43が接続されている。ドレイン管43は、吸込水槽5(図1参照)内にまで延びており、ドレイン管43の先端は吸込水槽5内の液面の上方に位置している。
 一実施形態では、ドレイン管43の先端はポンプ据付床22(図1参照)に形成された側溝(図示せず)の上方に位置していてもよい。ドレイン管43から側溝に流れた液体は、該側溝を介して吸込水槽5に戻されてもよいし、図示しないタンクなどの回収容器に回収されてもよい。
 複数の開口33bを設けてもよい。この場合、隣接する開口33bの間の間隔は、任意である。例えば、シールケーシング33の内周面36aの周方向に180°離れた2つの開口33bをシールケーシング33の側壁に設けてもよいし、シールケーシング33の内周面36aの周方向に90°離れた4つの開口33bをシールケーシング33の側壁に設けてもよい。複数の開口33bが設けられる場合は、各開口33bにドレイン管43が接続される。
 吐出エルボ管4(図1参照)を吐出配管20に向かって流れる液体の一部は、通孔4bを通って、下側シール構造体40に流入する。さらに、液体は、下側シール構造体40を通過してシール室33aに流入する。液体は、下側シール構造体40を通過する際に減圧される。下側シール構造体40を通過してシール室33aに到達した液体は、シールケーシング33の側壁に設けられた開口33bを通ってドレイン管43に流入し、吸込水槽5に戻される。シール室33aに到達した液体は、大気と連通するドレイン管43を通って吸込水槽5に戻されるので、シールケーシング33のシール室33a内の液体の圧力は低下する。したがって、液体の漏洩を防止するためにシール体31が発生すべき液体の圧力は、図2に示した実施形態よりも低くなる。その結果、本実施形態の軸封装置30は、図2に示した軸封装置30と比較して、より高圧の液体の漏洩を防止することができる。さらに、本実施形態の軸封装置30と、図2に示した軸封装置30とを比較すると、シール体31の直径を小さくすることができるので、軸封装置30の大きさ(特に、回転軸6の軸心に対して垂直な方向における軸封装置30の大きさ)を減少させることができる。
 本実施形態では、開口33bの数、および/または開口33bの直径の大きさを変更することにより、シール室33a内の液体の圧力を調整することができる。したがって、シール室33a内の液体の圧力が、回転するシール体31によって該シール体31の上面31aを流動する液体に与えられる遠心力よりも小さくなるように、開口33bの数、および/または開口33bの直径の大きさを設計することにより、液体がシールケーシング33の上側貫通孔35aを通過することを防止することができる。
 本実施形態では、回転するシール体31によって、シール室33a内でシール体31よりも下側に存在する液体にも周方向速度成分が生じる。したがって、シール室33a内でシール体31よりも下側に存在する液体にも遠心力が作用し、シール室33a内の液体の静圧が上昇する。シール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間に発生する液体の静圧と、シール室33a内に存在する液体の静圧との差が小さくなると、液体がシールケーシング33の外部に漏洩しやすくなる。したがって、シール体31よりも下側に存在する液体の体積を、シール体31の上面31aと上側ケーシング35の下面35bとの間の隙間の体積よりも十分に大きくするのが好ましい。例えば、シール体31の下面と下側ケーシング34の上面34bとの間の距離を増加させることにより、シール体31よりも下側に存在する液体の体積を増加させることができる。
 下側シール構造体40は、回転軸6と一体的に回転するスリーブ41が下側ケーシング34に接触しない非接触型シールである。したがって、スリーブ41および下側ケーシング34は摩耗せず、下側シール構造体40のメンテナンス頻度を大幅に下げることができる。さらに、下側シール構造体40は非接触でシール機能を発揮するので、摩擦熱が発生せず、冷却水およびフラッシング液などの液体を下側シール構造体40に供給する必要もない。
 図11は、さらに別の実施形態に係る軸封装置30を示す断面図である。本実施形態で特に説明しない構成は、図10に示す軸封装置30の構成と同一であるため、その重複する説明を省略する。図11に示される軸封装置30では、図10に示される軸封装置30に、図9を参照して説明された上側シール構造体45が取り付けられている。したがって、本実施形態の上側シール構造体45の構成は、図9に示される上側シール構造体45の構成と同一であるため、上側シール構造体45の詳細な説明を省略する。
 図11に示されるように、本実施形態の軸封装置30のシールケーシング30も、上側ケーシング35、下側ケーシング34、および上側ケーシング35と下側ケーシング35に挟まれる中間ケーシング36を備える。シール体31は、上側ケーシング35の下面35bと、中間ケーシング36の内周面36aと、下側ケーシング34の上面34bとによって形成されるシール室33aの内部で回転軸6に固定される。
 上側ケーシング35は、回転軸6の長手方向に沿って上方に延びる上側延長部35cを有し、回転軸6が貫通する上側貫通孔35aは、上側延長部35cを含む上側ケーシング35の内周面全体によって形成されている。回転軸6の外周面にはスリーブ47が固定されており、このスリーブ47は、上側ケーシング35の上側貫通孔35aを通って鉛直方向に延びている。スリーブ47の外周面と上側貫通孔35aとの間には、隙間が形成される。上述したように、本実施形態の非接触式の上側シール構造体45は、上側ケーシング35の上側延長部35cとスリーブ47とで構成されるラビリンスシール、またはフラットシールである。
 下側ケーシング34は、回転軸6の長手方向に沿って下方に延びる下側延長部34cを有し、回転軸6が貫通する下側貫通孔34aは、下側延長部34cを含む下側ケーシング34の内周面全体によって形成されている。回転軸6の外周面にはスリーブ41が固定されており、このスリーブ41は、下側ケーシング34の下側貫通孔34aを通って鉛直方向に延びている。スリーブ41の外周面と下側貫通孔34aとの間には、隙間が形成される。上述したように、本実施形態の非接触式の下側シール構造体40は、下側ケーシング34の下側延長部34cとスリーブ41とで構成されるラビリンスシール、またはフラットシールである。回転軸6は、下側貫通孔34a、シール室33a、および上側貫通孔35aを通って鉛直方向に延びている。
 本実施形態によれば、下側シール構造体40を通過してシール室33aに流入した液体は、下側シール構造体40を通過する際に減圧される。さらに、下側シール構造体40を通過してシール室33aに到達した液体の一部は、シールケーシング33の側壁に設けられた開口33bを通ってドレイン管43に流入し、吸込水槽5に戻される。シール室33aに到達した液体の一部が大気と連通するドレイン管43を通って吸込水槽5に戻されるので、シールケーシング33のシール室33a内の液体の圧力は低下する。したがって、液体の漏洩を防止するためにシール体31が発生すべき液体の圧力を低下させることができる。
 さらに、シールケーシング33のシール室33a内に存在する減圧された液体の圧力が、シール体31の回転によって上側ケーシング35の下面35bとシール体31の上面31aとの間の隙間に存在する液体へ与える遠心力よりも高くても、液体は、上側シール構造体45を通過する際にさらに減圧され、漏液カバー48の内部空間48aに流入する。しかしながら、漏液カバー48の内部空間48aに流入した液体は、漏液管49を介して吸込水槽5に戻される。したがって、この軸封装置30によって、該軸封装置30から液体が漏洩することを確実に防止することができる。一実施形態では、シール体31の形状・寸法、上側シール構造体45の形状、および下側シール構造体40の形状を適切に設計することにより、液体がシールケーシング33の上側貫通孔35aを通過することを防止することができる。あるいは、シール体31の形状・寸法、上側シール構造体45の形状、および下側シール構造体40の形状を適切に設計することにより、上側シール構造体45を通過する液体の量を調整してもよい。
 図示はしないが、図9、図10、または図11に示されるシール体31の上面31aを、該シール体31の半径方向外側に向かって下方に傾斜させてもよい(図7参照)。同様に、図9、図10、または図11に示されるシール体31の上面31aを、該シール体31の半径方向外側に向かって下方に傾斜させるとともに、湾曲させてもよい(図8参照)。
 本実施形態の軸封装置30は、シール体31が他の部材に摺接しない非接触の軸封装置であるため、シール体31が摩耗しない。したがって、軸封装置30のメンテナンス頻度を大幅に低減させることができる。また、シール体31は、非接触でシール機能を発揮するので、流体せん断力による熱のみが軸封装置30で発生する。したがって、互いに摺接する構成部材を含む軸封装置と比較して、軸封装置30で発生する熱量は極く僅かであり、冷却水、もしくはフラッシング液などの液体を軸封装置に供給するための付帯設備を別途設ける必要がない。さらに、メカニカルシールのように、回転リングと固定リング等の構成部材の表面を精密に仕上げ加工する必要がなく、正確な組立が要求されることもない。
 さらに、上側シール構造体45は、回転軸6と一体的に回転するスリーブ47が上側ケーシング35に接触しない非接触型シールである。同様に、下側シール構造体40は、回転軸6と一体的に回転するスリーブ41が下側ケーシング34に接触しない非接触型シールである。したがって、上側シール構造体45および下側シール構造体40のメンテナンス頻度を大幅に下げることができる。さらに、上側シール構造体45および下側シール構造体40は、非接触でシール機能を発揮するので、接触による摩擦熱が発生せず、冷却水およびフラッシング液などの液体を上側シール構造体45および下側シール構造体40に供給する必要もない。
 上述した実施形態において、軸封装置30のシール体31は、他の部材に接触しないので、シール体31の摩耗粉が発生しない。同様に、上側シール構造体45および下側シール構造体40も非接触型のシールであるため、上側シール構造体45および下側シール構造体40から摩耗粉が発生しない。したがって、上述した実施形態に係る軸封装置30を、厳しい品質が要求される液体(例えば、飲料水)を移送する立軸ポンプに取り付けることができる。
 図11に示される軸封装置30を用いて、上側シール構造体45を通過する液体の量を計測する実験を行った。実験に用いた軸受装置30は、所定の圧力に設定された水を貯めたタンクに接続され、回転軸6を回転させたときに、漏液管49から排出される水の量を計測した。さらに、比較例1として、溝37が上面31aではなく下面に形成されたシール体31が取り付けられた回転軸6を回転させたときに、漏液管49から排出される水の量を計測した。さらに、比較例2として、シール体31が回転軸6に取り付けられていない軸封装置30を用いて、漏液管49から排出される水の量を計測した。以下の説明では、上側シール構造体45を通過して、漏液管49から排出された液体の量を、実験の説明の便宜上、「通過量」と称する。
 図12は、圧力P1を有する水が貯められたタンクに軸封装置30を取り付けて、回転軸6を回転させたときの通過量を示すグラフであり、図13は、圧力P2を有する水が貯められたタンクに軸封装置30を取り付けて、回転軸6を回転させたときの通過量を示すグラフである。
 圧力P1は圧力P2よりも小さい(P1<P2)。図12および図13において、縦軸は液体の通過量(すなわち、漏液管49から排出される水の量)を表し、横軸は回転軸6の回転速度を表す。
 図12および図13において、細い実線は、溝37が形成されていないシール体31が回転軸6に取り付けられた軸封装置30における液体の通過量を表し、太い実線は、溝37が上面31aに形成されているシール体31が回転軸6に取り付けられた軸封装置30における液体の通過量を表す。シール体31の上面31aに形成された溝37は、シール体31の内周面から外周面まで延びている。図12および図13において、一点鎖線は、比較例1の実験結果を表す。すなわち、一点鎖線は、溝37が下面に形成されているシール体31が回転軸6に取り付けられた軸封装置30における液体の通過量を表す。シール体31の下面に形成された溝37は、シール体31の内周面から外周面まで延びている。図12および図13において、二点鎖線は、比較例2の実験結果を表す。すなわち、二点鎖線は、シール体31が回転軸6に取り付けられていない軸封装置30における液体の通過量を表す。上側シール構造体45は、上側延長部35cに等間隔で形成された複数の平行溝を有するラビリンスシールであり、下側シール構造体40は、下側延長部34cに等間隔で形成された複数の平行溝を有するラビリンスシールである。
 図12および図13に示されるように、シール体31が回転軸6に取り付けられていない軸封装置30の通過量は、溝37が形成されていないシール体31が回転軸6に取り付けられている軸封装置30の通過量、溝37が上面31aに形成されているシール体31が回転軸6に取り付けられている軸封装置30の通過量、および溝37が下面に形成されているシール体31が回転軸6に取り付けられている軸封装置30の通過量よりも大きい。これらの実験結果は、回転するシール体31によって、シール体31の上面31aを流動する液体をシール体31の半径方向外側に向けて押し返す遠心力が作用し、これにより、液体の通過量が減少することを示している。さらに、シール体31の上面31aに溝37が形成されている軸封装置30の通過量は、シール体31の上面31aに溝37が形成されていない軸封装置30の通過量よりも小さい。したがって、シール体31の上面31aに溝37を形成すると、回転するシール体31によって、シール体31の上面31aを流動する液体に作用する遠心力が増加し、これにより、液体の通過量が減少することが分かる。
 図12および図13において、シール体31の上面31aに溝37が形成されている軸封装置30の通過量は、シール体31の下面に溝37が形成されている軸封装置30の通過量よりも小さい。このように、溝37が上面31aに形成されたシール体31は、溝37が下面に形成されたシール体31よりも、液体の通過量を減少させることができる。
 回転軸6の回転速度が増加すると、液体の通過量が低下する。この理由は、回転するシール体31によって、シール体31の上面31aを流動する液体に作用する遠心力も増加するからである。特に、シール体31の上面31aに溝37が形成されている軸封装置30の場合は、回転軸6の回転速度の増加率に対して、液体の通過量の減少率が大きい。したがって、シール体31(特に、溝37が上面31aに形成されたシール体31)を回転軸6に取り付けることによって、回転軸6が高速で回転したときの液体の通過量を減少させることができる。さらに、図12を参照すると、シール体31の上面31aに溝37が形成されている軸封装置30の通過量は、回転軸6の回転速度がr1以上のときに0である。すなわち、シール体31の上面31aに溝37が形成されている軸封装置30では、回転軸6の回転速度がr1以上のときに、液体が上側シール構造体40を通過することが防止される。このように、シール体31の形状・寸法を、回転軸6の回転速度などのポンプの運転条件に応じて適切に設計することにより、液体の通過量を0にすることができる。
 図12および図13の比較から、タンクに貯められた水の圧力が増加すると、液体の通過量が増加することが分かる。タンクに貯められた水の圧力は、吐出エルボ管4(図1参照)を流れる液体の圧力に相当する。上述したように、シール体31の形状・寸法、上側シール構造体45の形状、および下側シール構造体40の形状をポンプの運転条件に応じて適切に設計することにより、上側シール構造体45を通過する液体の量(すなわち、液体の通過量)を調整することができる。あるいは、シール体31の形状・寸法、上側シール構造体45の形状、および下側シール構造体40の形状を適切に設計することにより、液体が上側シール構造体45を通過することを防止することができる(すなわち、液体の通過量=0)。
 上述した実施形態は、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が本発明を実施できることを目的として記載されたものである。上記実施形態の種々の変形例は、当業者であれば当然になしうることであり、本発明の技術的思想は他の実施形態にも適用しうる。したがって、本発明は、記載された実施形態に限定されることはなく、特許請求の範囲によって定義される技術的思想に従った最も広い範囲に解釈されるものである。
 本発明は、回転軸が貫通する容器の軸貫通部から液体が漏洩するのを防止する軸封装置に利用可能である。また、本発明は、この軸封装置を備えた立軸ポンプに利用可能である。
   1  インペラケーシング
   2  ポンプケーシング
   3  揚水管
   4  吐出エルボ管
   5  吸込水槽
   6  回転軸
  10  羽根車
  11  外軸受
  12  水中軸受
  15  中間軸受
  20  吐出配管
  22  ポンプ据付床
  23  据付用ベース
  25  仕切弁
  30  軸封装置
  31  シール体
  33  シールケーシング
  34  下側ケーシング
  35  上側ケーシング
  36  中間ケーシング
  37  溝
  40  下側シール構造体
  41  スリーブ
  43  ドレイン管
  45  上側シール構造体
  47  スリーブ
  48  漏液カバー
  49  漏液管
  50  水切板
 100  吐出水槽
 

Claims (10)

  1.  高圧流体と低圧流体を分離する容器に固定され、該容器を貫通して延びる回転軸の軸貫通部をシールする軸封装置であって、
     前記回転軸が貫通する貫通孔と、前記貫通孔に連通するとともに、前記高圧流体が流入するシール室とを有するシールケーシングと、
     前記シール室内に収容され、前記回転軸と一体に回転し、前記回転軸の軸心に垂直な環状面を有する円板状のシール体と、を備え、
     前記シール体の前記環状面に対向し、かつ前記シール室を形成する前記シールケーシングの内面は、前記回転軸の軸心に垂直な平面であることを特徴とする軸封装置。
  2.  前記シール体の前記環状面には、放射状に延びる複数の溝が形成され、
     前記溝の幅は、前記溝の内端から外端まで一定であることを特徴とする請求項1に記載の軸封装置。
  3.  前記シール体の前記環状面には、放射状に延びる複数の溝が形成され、
     前記溝の幅は、前記溝の外端に向かって徐々に大きくなることを特徴とする請求項1に記載の軸封装置。
  4.  前記シール体の上方には、前記回転軸と前記貫通孔との隙間を封止する非接触式の上側シール構造体がさらに設けられていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の軸封装置。
  5.  前記上側シール構造体は、ラビリンスシールまたはフラットシールであり、
     前記上側シール構造体を取り囲むように前記シールケーシングの上部に固定される漏液カバーが設けられ、
     前記漏液カバーには、前記漏液カバーの内部空間と前記漏液カバーの外部とを連通する開口が設けられ、
     前記開口には、漏液管が接続されていることを特徴とする請求項4に記載の軸封装置。
  6.  前記シール体の下方には、前記回転軸と前記シールケーシングの前記貫通孔との隙間を封止する非接触式の下側シール構造体がさらに設けられており、
     前記下側シール構造体は、ラビンリンスシールまたはフラットシールであり、
     前記シールケーシングには、前記シール室と前記シールケーシングの外部とを連通する少なくとも1つの開口が設けられ、
     前記開口には、ドレイン管が接続されていることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の軸封装置。
  7.  高圧流体と低圧流体を分離する容器に固定され、該容器を貫通して延びる回転軸の軸貫通部をシールする軸封装置であって、
     前記回転軸が貫通する貫通孔と、前記貫通孔に連通するとともに、前記高圧流体が流入するシール室とを有するシールケーシングと、
     前記シール室内に収容され、前記回転軸と一体に回転する円板状のシール体と、を備え、
     前記シール体は、前記回転軸の軸心と垂直な面に対して下方に傾斜する上面を有しており、
     前記シール体の前記上面に対向し、かつ前記シール室を形成する前記シールケーシングの内面は、前記シール体の前記上面に沿って延びることを特徴とする軸封装置。
  8.  前記シール体の前記上面は、湾曲していることを特徴とする請求項7に記載の軸封装置。
  9.  羽根車と、
     前記羽根車が固定された回転軸と、
     前記羽根車を収容し、かつ前記回転軸が貫通する軸貫通部を有するポンプケーシングと、
     前記軸貫通部をシールするための軸封装置と、を備え、
     前記軸封装置は、
     前記回転軸が貫通する貫通孔と、前記貫通孔に連通するシール室とを有するシールケーシングと、
     前記シール室内に収容され、前記回転軸と一体に回転し、前記回転軸の軸心に垂直な環状面を有する円板状のシール体と、を備え、
     前記シール体の前記環状面に対向し、かつ前記シール室を形成する前記シールケーシングの内面は、前記回転軸の軸心に垂直な平面であることを特徴とする立軸ポンプ。
  10.  羽根車と、
     前記羽根車が固定された回転軸と、
     前記羽根車を収容し、かつ前記回転軸が貫通する軸貫通部を有するポンプケーシングと、
     前記軸貫通部をシールするための軸封装置と、を備え、
     前記軸封装置は、
     前記回転軸が貫通する貫通孔と、前記貫通孔に連通するシール室とを有するシールケーシングと、
     前記シール室内に収容され、前記回転軸と一体に回転する円板状のシール体と、を備え、
     前記シール体は、前記回転軸の軸心と垂直な面に対して下方に傾斜する上面を有しており、
     前記シール体の前記環状面に対向し、かつ前記シール室を形成する前記シールケーシングの内面は、前記シール体の前記上面に沿って延びることを特徴とする立軸ポンプ。
     
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