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廣西壓縮機干氣密封類型

來源: 發(fā)布時間:2025-02-12

歷史:干氣密封是20世紀60年代末期在氣體動壓軸承的基礎(chǔ)上通過對機械密封進行根本性改進發(fā)展起來的一種新非接觸式密封,實際上主要就是通過在機械密封動環(huán)上增開了動壓槽以及隨之相應(yīng)設(shè)置了輔助系統(tǒng)而實現(xiàn)密封端面的非接觸運行。英國的約翰克蘭公司于70年代末期率先將干氣密封應(yīng)用到海洋平臺的氣體輸送設(shè)備上并獲得成功。干氣密封較初是為解決高速離心式壓縮機軸端密封問題而出現(xiàn)的,由于密封非接觸式運行,因此密封摩擦副材料基本不受PV值的限制,特別適合作為高速高壓設(shè)備的軸端密封。干氣密封在核電站中的應(yīng)用也越來越普遍,為核能安全提供了保障措施。廣西壓縮機干氣密封類型

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由于干氣密封屬于非接觸式密封,基本上不受PV值的限制,因此干氣密封特別適合作為在高速高壓條件下的大型離心壓縮機軸封。干氣密封的出現(xiàn),是密封技術(shù)的一次革新,氣體密封的難題從此得以解決,而不再會受到密封潤滑油的限制,而且其所需的氣體控制系統(tǒng)比油膜密封的油系統(tǒng)要簡單得多。另外,干氣密封的出現(xiàn)也改變了傳統(tǒng)的密封觀念,將干氣密封技術(shù)和阻塞密封原理有機結(jié)合,“用氣封液或氣封氣”的新觀念替代傳統(tǒng)的“液封氣或液封液”觀念,可保證任何密封介質(zhì)實現(xiàn)零逸出,這就使得干氣密封在泵用軸封領(lǐng)域也將有普遍的應(yīng)用前景。江西機械干氣密封怎么樣對于復(fù)雜流程中的液體輸送系統(tǒng)來說,采用干氣密封可以有效減少流體損失,提高經(jīng)濟效益。

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密封的監(jiān)測:密封在運轉(zhuǎn)過程中,通過干氣密封控制系統(tǒng)可對整套密封的運行狀況進行監(jiān)測。正常情況下出口壓力表(PI-11)顯示的值應(yīng)該和入口壓力(減壓閥V2 上壓力讀數(shù))大致相當(dāng):1)若干氣密封密封氣出口壓力表(PI-12)讀數(shù)低于入口壓力(減壓閥V2 上壓力讀數(shù)0.5MPa),表明外側(cè)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(shù)高于入口壓力(減壓閥V2 上壓力讀數(shù)0.5MPa),表明內(nèi)側(cè)機械密封泄漏過大;出現(xiàn)以上現(xiàn)象可視現(xiàn)場情況決定是否拆機檢查。

干氣密封的設(shè)計簡述:干氣密封雖然在工作時端面為非接觸,但在開停車時仍會有短暫的接觸,這就要求配對材料的耐磨性好。干氣密封摩擦副材料,硬環(huán)一般采用低膨脹系數(shù)、高彈性模量、抗拉強度、熱導(dǎo)率及硬度的材料,如SiC或硬質(zhì)合金。軟環(huán)用浸漬石墨或SiC。流體動環(huán)槽一般加工在動環(huán)表面。由于干氣密封在結(jié)構(gòu)上與普通機械密封差別不大,因此干氣密封的設(shè)計主要體現(xiàn)在密封環(huán)端面槽形參數(shù)的設(shè)計上。干氣密封的理論基礎(chǔ)源于螺旋槽推力軸承,氣體的動壓效應(yīng)服從于雷諾方程及納維爾-斯托克斯方程。我公司采用有限元差分法進行數(shù)值計算,由公司開發(fā)的專門使用軟件可計算出螺旋槽密封面的氣膜壓力分布,并進一步求得螺旋槽干氣密封的承載能力、密封的氣膜剛度以及密封的氣體泄漏量。未來,隨著科技不斷進步,新型復(fù)合材料將在干氣密閉領(lǐng)域發(fā)揮更大作用,提高性能表現(xiàn)。

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打標延遲:打標延遲產(chǎn)生于打標要改變方向之前,通過實驗可知,如果打標延遲時間較短,則在低的打標速度下不會產(chǎn)生明顯影響,但在高的打標速度下會產(chǎn)生一些變形。如果打標延遲時間太長,則在變向部位將引起較深的雕刻點,這樣也增加了打標的時間。跳躍延遲:跳躍延遲產(chǎn)生于跳躍結(jié)束的時候,這段延遲時間也稱為回復(fù)時間。因為跳躍比打標快得多,而跳躍時打標參數(shù)已發(fā)生變化,所以對振鏡檢流計來說, 需要這段延遲時間來回復(fù)打標時的參數(shù)。如果跳躍延遲時間太短,就沒有足夠的時間使檢流計得到適當(dāng)?shù)幕貜?fù),那么在所謂的 “ 過沖” 期間就開始下一步打標,導(dǎo)致掃描軌跡的失真。為確保長期穩(wěn)定運行,應(yīng)建立定期檢查機制,對設(shè)備及其配件進行全方面評估。福建串聯(lián)式干氣密封廠商

對于高溫蒸汽系統(tǒng),干氣密封展現(xiàn)出突出的耐熱性能,是傳統(tǒng)密封方式無法比擬的選擇。廣西壓縮機干氣密封類型

Q頻率的影響,在低Q頻率時,有高的峰值功率和低的平均功率,實驗知這種情況可增加材料的汽化率,用于去除更多的材料,進行深槽的雕刻;而在高的Q頻率時, 有低的峰值功率和高的平均功率,實驗知這種情況 “ 加熱” 效應(yīng)明顯,只引起材料變色或變形 ,而材料的去除則十分微弱研究表明:掃描遍數(shù)相同時,Q 頻率越低,材料去除越多,槽越深;Q頻率相同,掃描遍數(shù)越多,槽越深;掃描遍數(shù)越少,不同Q頻率的槽深差距越小。填充率的影響,不同的填充率,單位寬度內(nèi)的掃描線數(shù)不一樣通過打標控制軟件可任意調(diào)節(jié)。不同的填充率,對槽的深度和粗糙度影響都很大。一般情況下,某個填充率( 如0.0003) 時,不同掃描遍數(shù)的槽部較深,而且槽深的差距較大;填充率越大,不同掃描遍數(shù)的槽深差距越小。不同的填充率對槽底面粗糙度的影響也不同,不同的掃描遍數(shù), 當(dāng)某個填充率打槽較深時( 如 0.0003 ) 時, 粗糙度尺Ra值較高;同一填充率, 掃描遍數(shù)少, 粗糙度Ra值低。廣西壓縮機干氣密封類型

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