干气密封技术历经四代革新,凭借非接触式气体润滑成为离心压缩机主流选择。其主要在于动压螺旋槽设计,通过泵送效应形成稳定气膜,但需警惕污染、操作不当及设计缺陷导致的失效风险。干气密封的发展与原理:离心式压缩机,这一在气体输送和加压方面发挥着关键作用的高速旋转透平设备,其轴端密封技术已经历了数代的革新。从早期的迷宫密封、浮环密封,再到后来的油膜机械密封,如今已迈入了全新的第四代——气体润滑端面密封,也就是我们常说的 干气密封。这一技术以其非接触式的气体润滑特点,成为了当前的主流选择。干气密封在管道压缩机中,能有效阻止气体泄漏,降低能源损耗。甘肃换热器干气密封规格

随着转子转动,气体被向内泵送到螺旋槽的根部,根部以外的一段无槽区称为密封坝。密封坝对气体流动产生阻力作用,增加气体膜压力。该密封坝的内侧还有一系列的反向螺旋槽,这些反向螺旋槽起着反向泵送、改善配合表面压力分布的作用,从而加大开启静环与动环组件间气隙的能力。反向螺旋槽的内侧还有一段密封坝,对气体流动产生阻力作用,增加气体膜压力。配合表面间的压力使静环表面与动环组件脱离,保持一个很小的间隙,一般为3微米左右。当由气体压力和弹簧力产生的闭合压力与气体膜的开启压力相等时,便建立了稳定的平衡间隙。广东双端面干气密封制造干气密封作为一种先进技术,其市场需求逐年上升,为相关企业带来了发展机会。

离心压缩机干气密封典型故障:1.开停车处理不当,密封污染。在开停车过程中,一级密封气流量不容易保证,机内气体容易反窜,造成一级密封端面的污染,因此可能在初试开车增压过程中,压力较低,泄漏量偏大。在对机组准备开车,进行冲压前,必须先通过控制系统注入开车用密封气,避免工艺气反窜造成密封的污染;在停车过程中,应及时切换气源,避免造成工艺气反窜污染密封;停车期间,避免因操作等原因造成密封污染。2. 正常运行时,过滤系统失效,密封污染。在干气密封现场运行中可能出现密封气严重带液,超出过滤器处理能力;过滤器堵塞后未及时切换,造成滤芯破损;气源中含大量的细粉,其粒度小于过滤器的精度,超出了过滤器的处理能力,但总量大,对密封及系统均会造成影响等情况导致过滤系统失效,从而污染密封导致失效。因此,要定期检查和清理过滤器,确保过滤器完好,达到过滤精度的要求,一般密封气的过滤精度应达到3um以下。
泵用双端面干气密封:双端面干气密封可以用在绝大多数离心泵的轴端密封上,采用 “ 气体阻塞” 替代传统的“液体阻塞”,即用带压密封气替代带压密封液,保证工艺介质实现“零逸出”,如图13-12所示。泵用干气密封整套密封非接触运行,其功率消耗只为传统液体双端面密封的5% , 使用寿命比传统密封长5倍以上。泵用干气密封结构简单的支持系统,保证工艺介质不受污染及工艺介质不向大气泄漏,彻底摆脱了传统双端面机械密封对润滑油系统的依赖。密封气采用工业氮气或压缩空气,其压力高于被密封介质0.15~0.2MPa泵用双端面干气密封的不足之处在于需要保证一定压力的气源 ,有微量气体进入工艺系统。泵用双端面干气密封适用于气源压力稳定 、泵入口压力不高 、工艺上允许有少量密封气进入的场合,尤其适用于有毒液体的密封,可以做到介质零逸出,密封使用寿命长,可达3年以上。干气密封可根据不同需求进行定制,以满足特定行业或设备的特殊要求。

串联式干气密封:此类密封适用于允许微量工艺气体泄漏至大气的工况,其结构如图7所示。一套串联式干气密封,可以理解为由两套或更多套干气密封按照同一方向首尾相接而组成。与单端面结构相似,其密封介质同样采用工艺气本身。在实际应用中,通常采用两级结构:头一级(即主密封)承担大部分或全部负荷,而另一级则作为备用密封,不承受或只承受小部分压力降。当工艺气体通过主密封泄漏时,会被引入火炬进行燃烧处理。只有极少量的未燃烧工艺气通过二级密封漏出,并被引入安全区域排放。这种设计确保了当主密封失效时,二级密封能发挥辅助安全作用,有效防止工艺介质大量泄漏至大气中。此外,还有另一种特殊的串联式干气密封——带中间进气的版本,它适用于那些既不允许工艺气泄漏到大气中,又不允许阻封气进入机内的特殊工况。干气密封的密封面硬度高,在含微量固体颗粒气体中耐磨损。山西储罐干气密封
干气密封在沼气压缩机中,适应含杂质气体,过滤后密封效果佳。甘肃换热器干气密封规格
离心压缩机干气密封控制系统组成:某离心式压缩机组干气密封系统流程简图,该机组干气密封控制系统由工艺气密封气系统、隔离气密封系统、放置火炬及高位放空监测系统组成,其中密封气和隔离气设计有气源过滤处理单元、气体压力和流量调节控制单元,排放气设置有火炬排放和高位放空,并设计有密封气泄漏监测。适用于易燃、易爆、危险性大、不允许泄漏到大气中、也不允许阻封气进入到机内的工况。如氢气压缩机、CO压缩机、乙烯、丙烯压缩机等。甘肃换热器干气密封规格