離心壓縮機干氣密封控制系統組成:如圖所示,某離心式壓縮機組干氣密封系統流程簡圖,該機組干氣密封控制系統由工藝氣密封氣系統、隔離氣密封系統、放置火炬及高位放空監測系統組成,其中密封氣和隔離氣設計有氣源過濾處理單元、氣體壓力和流量調節控制單元,排放氣設置有火炬排放和高位放空,并設計有密封氣泄漏監測。因此,為了確保干氣密封控制系統可靠、長壽命穩定安全生產運行,應根據系統對密封介質質量、壓力、流量、溫度及生產運行工況的要求,機組干氣密封控制系統設計有過濾單元、調節控制單元和密封泄漏監測單元,對系統中的密封氣、隔離氣、排放氣的流量、壓力、溫度及潔凈度等方面進行控制和監測,監測干氣密封運行狀況。在風能設備中,干氣密封也發揮著重要作用,有助于提高發電效率并降低維護成本。陜西換熱器干氣密封廠商
動環輔助密封圈阻止了介質可能沿動環與軸向間隙的泄露(泄露出點2);而靜環輔助密封圈阻止了介質可能與端蓋之間的間隙泄露(泄露出點3)。工作時,輔助密封圈無明顯相對運動,基本上屬于靜密封。端蓋與密封腔體鏈接處的泄露出點4為靜密封,常用O型圈或墊片來密封。機械密封與其他形式的密封相比,具有以下特點。1)密封性好。2)使用壽命長。3)運轉中不用調整。4)功率損耗小。5)軸或軸套表面不易磨損。6)耐振性強。7)密封參數高,適用范圍廣。8)結構復雜、拆裝不變。天津耐油干氣密封怎么樣企業在采購時,應考慮到供應商的技術實力及售后服務能力,以保證長期穩定合作關系。
雙端面密封:雙端面密封相當于面對面布置的兩套單端面密封,有時兩個密封共用一個動環。它適用于沒有火炬條件,允許少量密封氣進入工藝介質中的情況。在兩組密封之間通入氮氣作阻塞氣體而成為一個性能可靠的阻塞密封系統,控制氮氣的壓力使其始終維持在比工藝氣體壓力稍高(0.2~0.3MPa)的水平,這樣氣體泄漏的方向總是朝著工藝介質氣體和大氣,從而保證了工藝氣體不會向大氣泄漏。雙端面密封結構主要用于壓力不高的有毒、易燃易爆氣體。
電火花加工 (電蝕刻),此方法是利用2個電極放電的方法,將動壓槽內待去除的材料電蝕刻掉, 其關鍵環節是放電頭的制作。放電頭端面結構和密封環端面動壓槽結構相同,但圖案是突出的。密封環和放電頭分別連接2個電極,當2個端面接觸時,產生放電,密封環端面動壓槽部位的材料即被電蝕刻掉。這一方法要求電介質性能良好、放電頭端面與密封環端面要平行,以取得均勻放電的效果, 否則各槽的槽深將難以保證。缺點是加工放電頭困難,電蝕刻效率太低,放電頭損耗較大。其次,加工成本高。而且,采用電火花加工方的動壓槽效果不堪理想。再有就是電加工產生的表面應力造成的微裂紋會使材料的強度降低。干氣密封在核電站中的應用也越來越普遍,為核能安全提供了保障措施。
螺旋槽干氣密封的作用力圖,從圖上可以看出氣膜剛度是如何保證密封運轉的穩定性的。在正常情況下,密封的閉合力等于開啟力。當受到外來干擾(如工藝或操作波動),氣膜厚度變小,則氣體的粘性剪力增大,螺旋槽產生的流體動壓效應增強,促使氣膜壓力增大,開啟力隨之增大,為保持力平衡密封恢復到原來的間隙;反之,密封受到干擾氣膜厚度增大,則螺旋槽產生的動壓效應減弱,氣膜壓力減小,開啟力變小,密封恢復到原來的間隙。因此,只要在設計范圍內,當外來干擾消除后,密封總能恢復到設計的工作間隙,即干氣密封具有自我調節的功能而保證運行穩定可靠。衡量密封穩定性的主要指標就是密封產生氣膜剛度的大小,氣膜剛度是氣膜作用力的變化與氣膜厚度的變化之比,氣膜剛度越大,表明密封的抗干擾力越強,密封運行越穩定。為了適應不同介質的特性,干氣密封的材料選擇非常關鍵,需考慮耐溫、耐腐蝕等因素。天津低溫干氣密封制造商
干氣密閉技術的發展推動了相關檢測儀器和監控系統的創新,為工業自動化提供支持。陜西換熱器干氣密封廠商
密封的監測:密封在運轉過程中,通過干氣密封控制系統可對整套密封的運行狀況進行監測。正常情況下出口壓力表(PI-11)顯示的值應該和入口壓力(減壓閥V2 上壓力讀數)大致相當:1)若干氣密封密封氣出口壓力表(PI-12)讀數低于入口壓力(減壓閥V2 上壓力讀數0.5MPa),表明外側干氣密封泄漏過大;2)若干氣密封密封氣出口壓力表(PI-12)讀數高于入口壓力(減壓閥V2 上壓力讀數0.5MPa),表明內側機械密封泄漏過大;出現以上現象可視現場情況決定是否拆機檢查。陜西換熱器干氣密封廠商