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贵州换热器干气密封结构

来源: 发布时间:2025年09月23日

由于密封面上的螺旋槽深只有几个微米,因此必须有非常干净的气体来启动并保护显微深度的密封面外表面。一般要求密封上游的注气非常洁净,无论是外设气源还是来自压缩机出口的工艺密封气都需要经过严格滤清。干气密封的支持系统控制部件及管线远不及常规液体密封安装的那么复杂或者那么昂贵,通常具有如下特点:①气源与支持系统工程简单;②操作时无磨损,密封寿命可达数年;③工艺气体漏损率低,且工艺介质不会被污染;④对转子轴向或径向移动不敏感;⑤对密封的气体性能相对来说不敏感;⑥低动力消耗,约为机械接触式密封的1/20左右。在水处理行业,干气密封有助于减少水资源浪费,提高整体水处理效率。贵州换热器干气密封结构

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干气密封与一般机械密封的平衡型集装式结构一样,但端面设计有所不同,表面上有几微米至十几微米深的沟槽,端面宽度较宽。干气密封工作时,主密封气为压力0.7MPaG的管网低压氮气,经过滤器过滤后,气体的过滤精度达到1μm,经自力式压力调节阀、流量计进入密封腔体。为保证泵安全工作,当氮气的压力低至0.4MPaG时,由自力式调节阀后安装的压力开关仪表控制甲醇泵联锁停机。干气密封的前置缓冲是从泵的出口管路引过来的介质液体—甲醇,经过滤器过滤掉所含的杂质颗粒后,充入干气密封的前置缓冲液腔,以保护干气密封的密封端面不会被泵内脏的介质污染。贵州换热器干气密封结构随着全球能源结构转型,对高效、环保型干气密封产品的需求不断增加。

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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。

干气密封控制系统:为了保证干气密封运行的可靠性,每套干气密封都有与之相匹配的监测控制系统,使得密封工作在较佳设计状态,当密封失效时系统能及时报警,有利于维修工人以较快速度处理现场事故。下面以典型的串联式干气密封系统为例做简单介绍。该密封正常运行时是由机组出口端引出一股气,经过两级过滤器(过滤精度3μm)后成为干燥、洁净的气体作为干气密封的缓冲气进入密封腔。控制其压力稍高于正常运行时的参考气管工艺气压力(通常50KPa),其作用是阻挡未净化工艺气中的粉尘、凝缩油等杂质进入密封端面对干气密封的正常工作产生不利的影响。系统由一差压变送器测量缓冲气与参考气之间的差压,信号通过电气转换控制安装在缓冲气入口处的气动薄膜调节阀,以调节缓冲气的入口压力使其维持与参考气的恒定压差。进入密封腔的缓冲气的绝大部分通过梳齿密封回到工艺气内。剩余的一小部分通过头一级干气密封的端面漏出,称为一级泄漏气。当中的大部分被引入火炬安全的燃烧掉。干气密封在焦炉煤气压缩机中,适应含焦油气体,过滤后运行稳定。

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干气密封工作原理:对于螺旋槽干气密封,其工作原理是靠流体静压力、弹簧力与流体动压力之间的平衡。当密封气体注入密封装置时,使动、静环受到流体静压力的作用。而流体的动压力只是在转动时才产生。当动环随轴转动时,螺旋槽里的气体被剪切从外缘流向中心,产生动压力,而密封堰对气体的流出有抑制作用,使得气体流动受阻,气体压力升高,这一升高的压力将挠性安装的静环与配对动环分开,当气体压力与弹簧力恢复平衡后,维持一较小间隙,形成气膜,膜厚一般为3-5μm,使旋转环和静止环脱离接触,从而端面几乎无磨损,同时密封工艺气体。企业在选择供应商时,会特别关注其提供的干气密封产品是否符合国际标准。贵州换热器干气密封结构

干气密封结构精密,能适应高压环境,在加氢反应器中密封可靠。贵州换热器干气密封结构

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。贵州换热器干气密封结构