干氣密封改造應用所需條件:干氣密封經過長期的研究和試驗工作,現已大量投入到工業應用中。現代工業對節能降耗以及環境保護的要求越來越高,作為輸送大流量危險性氣體的離心壓縮機,必須要求軸封可靠性好,密封泄漏小,壽命長,運行穩定。和普通接觸式機械密封相比干氣密封具有不可比擬的優點,即密封使用壽命長、工藝介質無泄漏、維護費用低,而這正是各類軸封所追求的目標。目前,新建裝置中無論是引進還是國產的離心壓縮機上,基本已全部采用了干氣密封。而國內九十年代以前的離心壓縮機還在大量的使用機械密封、浮環密封和迷宮密封。所以壓縮機的干氣密封改造也是越來越多的企業需要考慮的問題。與傳統液體冷卻系統相比,采用干氣密閉可以減少冷卻介質帶來的二次污染風險。換熱器干氣密封定制
什么是機械密封?機械密封是一種用來解決旋轉軸與機體之間密封的裝置,主要依靠彈性元件對動、靜環端面密封副的預緊和介質壓力與彈性元件壓力的壓緊而實現密封的,又叫做端面機械密封或端面密封。機械密封原理:機械密封依靠彈性元件提供彈力,克服補償環輔助密封圈與軸之間的摩擦力,使補償環緊密地貼合在非補償環的端面,形成密封面初始閉合力,當主機充滿壓力介質并開始工作時,可使密封端面產生閉合力,從而使密封面達到合理的比壓,實現流體的密封。甘肅干氣密封定制價格在全球追求環保與效率的大背景下,干氣密封技術將繼續成為各行各業的重要支持力量。
一套串聯式干氣密封可看作是兩套或更多套干氣密封按照相同的方向首尾相連。與單端面結構相同,密封所用氣體為工藝氣本身。通常情況下采用兩級結構,頭一級(主密封)密封承擔全部負荷,而另外一級作為備用密封不承受壓力降,通過主密封泄漏出的工藝氣體被引入火炬燃燒。剩余極少量的未被燃燒的工藝氣通過二級密封漏出,引入安全地帶排放。當主密封失效時,第二級密封可以起到輔助安全密封的作用,可保證工藝介質不大量向大氣泄漏。
壓縮機工作時,動環隨轉子一起轉動,氣體被引入動壓槽,引入溝槽內的氣體在被壓縮的同時,遇到密封堰的阻攔,壓力進一步升高。這一壓力克服靜環后面的彈簧力和作用在靜環上的流體靜壓力,把靜環推開,使動環和靜環之間的接觸面分開而形成一層穩定的動壓氣膜,此氣膜對動環和靜環的密封面提供充分的潤滑和冷卻。氣膜厚度一般為幾微米,這個穩定的氣膜使密封端面間保持一定的密封間隙。氣體介質通過密封間隙時靠節流和阻塞的作用而被減壓,從而實現氣體介質的密封,幾微米的密封間隙會使氣體的泄漏率保持較小。在設計干氣密封時,應充分考慮工作介質特性,以選用合適的材料和結構形式。
干氣密封基本結構及工作原理:干氣密封基本結構,干氣密封是一種氣膜潤滑的流體動、靜壓結合型非接觸式機械密封。如圖1-1所示,包含有靜環、動環組件(動環)、副密封O形圈、靜密封、彈簧和彈簧座(腔體)等零部件。干氣密封的結構設計特點為在密封端面上開設動壓淺槽,其轉動形成的氣膜厚和流槽槽深均屬微米級,并采用潤滑槽、徑向密封壩和周向密封堰組成密封和承載部分。可以說是開面密封和開槽軸承的結合。干氣密封動壓槽有單旋向和雙旋向,一般單旋向為螺旋槽,雙旋向常見有T型槽、樅樹槽和U型槽。如圖所示,單旋向螺旋槽干氣密封不能反轉,反轉則產生負氣膜反力,導致密封端面壓緊,致密封損壞失效。而雙旋向樅樹槽則無旋向要求,正反轉都可以。單向槽相對于雙向槽,具有較大的流體動壓能,產生更大的氣膜反力和氣膜剛度,產生更好的穩定性。為了提高產品的干氣密封性能,應定期監測運行狀態并及時調整參數設置。云南雙端面干氣密封批發
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控制設計的要求一般為密封氣應保持與平衡管的壓差在 0.3 MPa以上,機內迷宮間隙較大時較小氣流速度為5 m/s。同時為了防止密封工藝氣壓力低,一般密封氣與平衡管壓差設計有低報警和低低報警聯鎖,啟用管網中壓氮氣進行補氣,以滿足密封氣密封壓力的要求。綜上,通過選型設計一套合適、完整、可靠的干氣密封控制系統,對于離心式壓縮機安、穩、長、滿生產運行起著非常重要的作用。同時機組在生產運行中,應加強機組的運行維護,時刻監測干氣密封系統的運行情況和泄漏狀況,及時的發現、消除和處理機組故障,確保裝置安、穩、長、滿、優生產運行。換熱器干氣密封定制