干气密封基本结构和工作原理:干气密封基本结构:干气密封基本结构如图1所示。与机械密封结构相似,主要由弹簧、密封圈、静环以及动环组成。静环和弹簧被安装在静环座内,依靠密封圈进行二次密封。干气密封环既可以是动环,也可以是静环,密封环面通过加工浅槽,通入气体,形成干气密封。原密封存在的问题:液环真空泵是单级液环设备,以脱蜡油为工作液,输送介质为氮气,泵轴的两端(驱动端和非驱动端)均采用单端面机械密封。通过对发生泄漏部位的观察和机械密封拆装分析,主要的泄漏点为:动、静环摩擦损坏。随着科技的发展,新型材料不断涌现,使得干气密封性能进一步提升,更加耐用可靠。江西低温干气密封制造
机械密封的结构呈现出多样化,但其中一种常见的结构如上图所示。该机械密封装置被安装在旋转轴上,其内部结构包括紧定螺钉、弹簧座、弹簧以及动环辅助密封圈和动环,这些部件随轴一同旋转。而静环、静环辅助密封圈和防转销则被安装在端盖内,端盖与密封腔体通过螺栓相连结。轴通过紧定螺钉、弹簧座和弹簧的协同作用,带动动环进行旋转。由于防转销的作用,静环则保持静止状态,位于端盖之内。在弹簧力和介质的作用下,动环紧密贴合静环的端面,并产生相对滑动,从而有效阻止了介质通过端面间的径向泄露(即泄漏点1),实现了机械密封的主功能。江西低温干气密封制造这种密封方式通过气体压力形成密封效果,避免了传统液体密封的不足之处,如腐蚀和污染。
设计与性能缺陷:另外,反压问题也值得关注。它常出现在入口压力较低的压缩机组中。当火炬线背压超过密封端面上游的压力时,就会发生反压现象,导致密封端面无法打开。 不良的机组/工艺条件,例如压缩机进入喘振状态、机组振动过大、轴位移持续波动、机组联锁停车以及工艺气的不稳定等,都可能对密封性能产生不利影响。设计方面的缺陷,包括不合理的结构设计、系统设计、干气密封槽型设计以及干气密封管线设计等,同样会导致密封失效。在干气密封技术中,一级密封和二级密封是两种常见的密封形式,它们在设计、功能和性能上存在一些明显的差异。
在动力平衡状态下,作用在密封上的力分布情况。其中,闭合力Fc是由气体压力和弹簧力共同构成的,而开启力Fo则是通过端面间的压力分布对端面面积进行积分来得到的。在平衡状态下,Fc与Fo相等,从而维持着大约3微米的运行间隙。然而,如果由于某种外部干扰导致密封间隙缩小,那么端面间的压力将会相应升高。此时,开启力Fo将超过闭合力Fc,进而促使端面间隙自动增大,直至重新达到平衡状态。类似地,当外部扰动导致密封间隙扩大时,端面间的压力会随之降低。这种情况下,闭合力Fc将超过开启力Fo,促使端面间隙自动缩小,直至重新恢复平衡状态。这种机制在静环和动环组件间形成了一层稳定性较佳的气体薄膜,确保在常规动力运行中,端面能够维持分离状态,避免接触磨损,从而明显延长使用寿命。基于上述结构的不同组合,并结合辅助密封措施,可以演变出多种适用于实际工作环境的结构类型,其中之一便是干气密封。例如,单端面干气密封特别适用于工艺气体少量泄漏至大气且无害的场合。由于无液体渗透问题,这种技术尤其适合处理易挥发或危险化学品。
机械密封,又称端面机械密封或端面密封:是一种专门设计用于解决旋转轴与机体之间密封问题的装置。其工作原理主要依赖于弹性元件提供的弹力,这种弹力能够克服补偿环辅助密封圈与轴之间的摩擦,使补偿环紧密贴合在非补偿环的端面,从而形成密封面的初始闭合力。当主机充满压力介质并开始工作时,这种闭合力会使密封面达到适当的比压,进而实现流体的有效密封。机械密封通常由四大部分组成:一对由静止环和旋转环构成的密封端面(亦被称为摩擦副),这是机械密封的主要部件;以弹性元件(或磁性元件)为主要的补偿缓冲机构;辅助密封机构;以及使动环和轴一起旋转的传动机构。安装不当可能导致干气隐患,因此专业人员进行操作是必要条件之一。北京干气密封市场价格
针对特殊行业,如制药或食品加工,需要特别关注清洁卫生标准以保证产品安全性。江西低温干气密封制造
此外,还有双端面干气密封结构,它适用于那些不允许工艺气泄漏到大气中,但允许阻封气(如氮气)进入机内的工况。这种结构的特点和适用场景进行了解。双端面密封的设计原理是将两套单端面密封面对面布置,有时还会采用两个动环。这种结构特别适用于没有火炬条件,但允许少量阻封气如氮气进入工艺介质的情况。通过在两组密封之间通入氮气作为阻塞气体,可以形成一个性能可靠的阻塞密封系统。关键在于控制氮气的压力,使其始终维持在比工艺气体压力高0.2~0.3MPa的水平,从而确保密封气泄漏的方向始终朝向工艺气和大气,进而防止工艺气向大气泄漏。江西低温干气密封制造