针对液环真空泵的机械密封泄漏严重、检修频繁等现象,通过分析其机械密封存在的问题,提出了将密封形式改造为双端面干气密封的方案。文章介绍了干气密封的基本结构和工作原理,指出了使用注意事项,将改造后的干气密封和辅助控制系统成功应用到液环真空泵中。通过长时间运行验证,解决了原密封存在的问题。干气密封无介质泄漏,维护简单,使检修次数得到大幅减少,延长了使用寿命,并极大地提高了设备运行的安全性和稳定性。气源氮气在动静环侧密封之间通入,一旦密封发生泄漏,泄漏介质会被氮气赶至液环真空泵中,这样可保证输送介质和工作液环的零泄漏和零逸出。干气密封的气膜形成速度快,在紧急启动的设备中快速起效。重庆进口干气密封定制

干气密封工作时的维护:干气密封设计的适用范围较宽,正常情况下不需要维护。一般应每天观察密封泄漏量。泄漏量如有增加的趋势,可能预示着密封有失效的可能。通常应注意以下几点:1.螺旋槽干气密封是单向旋转的,因此应一定避免反向旋转。同时应避免在小于5米/秒的低速下长时间运转。这两种情况均有可能损坏密封。2.确保密封气的流量稳定。维持密封气的稳定和不间断是干气密封正常运行的基本条件。3.避免密封的负压操作,双端面密封如出现负压在静压条件下能导致泄漏量的大幅增加,而在动压条件下能导致密封端面的损坏。串联式密封则可能引起密封被未净化的工艺气污染而很快失效。重庆进口干气密封定制干气密封的设计可定制,在特殊工况压缩机中满足个性化需求。

在稳定运行状态下,干气密封的闭合力(由弹簧力和介质力共同构成)与开启力(即气膜反力)保持平衡,使得气膜维持在设计的工作间隙内。然而,当工艺条件出现波动或受到机械干扰时,密封面可能会趋向于贴近,导致气膜厚度减小、刚度增大以及气膜反力的相应增加。这一变化会迫使密封工作间隙增大,从而恢复到稳定的数值。相反,如果密封气膜的厚度增加,那么气膜反力会相应减小,使得闭合力大于开启力,进而促使密封面贴近并恢复到正常的工作间隙。衡量干气密封稳定性的一项关键指标就是其气膜刚度,刚度越大意味着密封的抗干扰能力越强,运行也就越稳定。
接下来,我们再来看看另一种干气密封方式——双端面干气密封。这种密封方式适用于那些不允许工艺气泄漏到大气中,但允许阻封气(例如氮气)进入机械内部的工况。双端面干气密封,顾名思义,其结构类似于两套面对面布置的单端面密封,有时甚至会采用两个单独的动环。这种设计特别适用于那些不具备火炬条件,但允许少量阻封气进入工艺介质的环境。通过在两组密封之间引入氮气作为阻塞气体,可以构建出一个性能稳定的阻塞密封系统。关键在于控制氮气的压力,确保其始终维持在比工艺气体压力高出0.2至0.3MPa的范围内。这样一来,密封气的泄漏方向始终指向工艺气体和大气,从而有效地防止了工艺气体向大气的泄漏。干气密封运行时摩擦系数小,能耗低,在天然气压缩机中常用。

接下来,我们探讨一种特殊的串联式干气密封——带中间进气的版本。这种设计适用于那些既禁止工艺气泄漏到大气中,又禁止阻封气进入机械内部的工况。若工况要求既不能让工艺介质泄漏到大气中,也不能让阻封气进入工艺介质,那么在串联式干气密封的两级之间,可以加入迷宫密封来进一步增强密封效果。这种设计对于易燃、易爆或危险性大的介质气体(例如H2、H2S含量较高的天然气、乙烯、丙烯等压缩机中的气体)而言,能够实现完全无外漏的密封效果。此外,该结构中主密封气不仅可以使用工艺气本身,还可以引入另一路氮气作为第二级密封的使用气体。这样,通过一级密封泄漏出的工艺气体将被氮气全部引入火炬进行燃烧处理,而通过二级密封漏入大气的则全部为氮气。当主密封失效时,第二级密封同样能发挥辅助安全密封的作用。干气密封在硝酸装置中,防氮氧化物腐蚀,密封面寿命延长。重庆进口干气密封定制
各种类型机械设备中都可见到干气闭合装置,其重要性不容小觑。重庆进口干气密封定制
一般情况下,对干气密封的性能产生影响的主要参数为密封操作参数与密封结构参数两种形式。具体分析如下。密封操作参数:1)密封直径、转速的影响作用。经大量实践表明,密封的直径作用越大,则转速越高;密封的环线速度越快,则干气密封形式产生的泄漏量就越多。2)密封气压的影响作用。一般情况下,如果存在干气密封的工作间隙,则其中压力越大,发生气体泄漏的可能性就越大。3)工作介质温度、粘度的影响作用。有关工作介质温度产生的影响作用,主要原因是考虑到温度的影响,直接作用到介质粘度中。随着介质粘度的增加,动压效应有所增强,且气膜的厚度加重,同时加大了密封间隙中阻力。这种情况下,不会对密封泄漏量产生过大影响。重庆进口干气密封定制
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