当摩擦副出现磨损时,弹簧和密封流体压力会推动动环进行补偿,确保两密封端面始终保持紧密接触。在动、静环中,具备轴向补偿能力的被称为补偿环,而不具备的则被称为非补偿环。在图中,动环被设定为补偿环,而静环则为非补偿环。动环辅助密封圈的作用是防止介质可能沿动环与轴向间隙的泄露,而静环辅助密封圈则负责阻止介质可能与端盖之间的间隙泄露。在机械密封的工作过程中,辅助密封圈保持基本静止,属于静密封范畴。同时,端盖与密封腔体连接处的泄露也是静密封的一部分,通常采用O型圈或垫片来进行密封。干气密封能承受短时间压力波动,在间歇运行设备中稳定性好。北京储罐干气密封尺寸
密封结构参数:1)动压槽的形状。以流体力学理论为出发点,在干气密封技术的端面形成沟槽,无论是何种形状,都将受到动压效应影响。尤其在数螺旋槽中,产生极大流体动压效应,且作用在干气密封动压槽中,产生一定气膜刚度,利于密封稳定性的提高。2)动压槽的深度。如果干气密封流体的动压槽深度和气膜厚度处于同一个量级,则干气密封的气膜刚度处于较大值。在实际应用过程中,一般将干气密封的动压槽控制在3微米~10微米的厚度。3)动压槽的数量。以实践数据来看,如果干气密封的动压槽数量趋向无限则动压效应不断增强。但是如果动压槽的数量达到一定值,继续增加槽数,不会对干气密封的性能再产生影响。甘肃双端面干气密封结构干气密封系统的设计需要综合考虑流体动力学、热力学等多种因素,以实现较佳效果。
为什么容易与静密封混淆?关键区分点:部分用户产生误解的原因在于干气密封的“非接触”特性,但以下两点可明确区分:1. 运动状态:静密封组件间无相对位移(如法兰密封),而干气密封的动、静环始终存在高速相对运动。2. 失效模式:干气密封若停机(运动停止),气膜消失会导致密封失效,这与静密封的静态承压特性截然不同。干气密封的工程优势与选型建议:作为高级动密封方案,其性能远超传统接触式密封:1. 寿命对比:干气密封寿命可达5-8年(据《压缩机技术》2021年数据),而机械密封只1-2年;2. 能耗降低:摩擦功耗减少90%以上,适用于易燃易爆介质(如天然气)。选型时需重点关注:转速范围、介质洁净度、系统供气压力(通常要求0.5-1.5 MPa表压)。
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。干气密封可监测气膜压力,及时预警故障,保障机组连续运行。
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。干气密封的工作原理是通过气体形成一层保护膜,有效隔离介质与外界环境。四川耐油干气密封类型
干气密封在页岩气开采设备中,适应恶劣工况,密封可靠性突出。北京储罐干气密封尺寸
干气密封的特性及主要工作原理。干气密封概述:早在20世纪60年代末期,定在气体动压轴承应用的基础上,干气密封发展起来,并成为一种全新的非接触式密封。该密封利用流体动力学原理,通过在密封端面上开设动压槽而实现密封端面的非接触性运行。较初,采用于气密封形式,主要为了改善高速离心压缩机的轴封问题。由于密封采取非接触性的运行方式,因此其密封的摩擦副材料基本不会受到PV值的任何影响,尤其在高压设备高速设备中应用,具有良好前景。北京储罐干气密封尺寸