在某些特殊工况下,如不允许工艺介质泄漏到大气中,同时也不允许阻封气进入工艺介质,我们可以考虑在串联式干气密封的两级之间增加迷宫密封。这种设计对于易燃、易爆或危险性大的介质气体,如H2压缩机、H2S含量较高的天然气压缩机、乙烯和丙烯压缩机等,可以实现完全无外漏的密封效果。在这种结构中,主密封气除了使用工艺气本身外,还需引入另一路氮气作为第二级密封的使用气体。一级密封泄漏的工艺气体将被氮气完全引入火炬进行燃烧处理,而二级密封漏入大气的则是氮气。这样一来,在主密封失效时,第二级密封能够发挥辅助安全作用。干气密封的气膜厚度均匀,在螺杆压缩机中减少振动对密封的影响。广东干气密封制造

随着更可靠密封技术的不断提出和发展,干气密封技术已经逐渐被部分炼化企业应用到关键设备的密封方式中。干气密封是一种非接触式的机械密封,结构与普通机械密封相似,不同点是在密封端面上加工出微米量级浅槽,通过气体作用在密封端面形成气膜,达到端面的非接触状态。干气密封通过“以气封气”或“以气封液”的方式实现工艺介质的零泄漏和零污染,具有运行稳定可靠、维护成本低、使用寿命长等优点,因此将液环真空泵的传统机械密封改造为干气密封,可以克服传统机械密封的不足,保证设备安全平稳运行。广东干气密封制造干气密封的维护相对简单,但定期检查仍然是确保其性能的重要步骤。

干气密封的类型:干气密封基本结构类型有单端面密封、串联式密封、带中间迷宫串联式密封和双端面密封。(1)单端面密封:适用于没有危害、允使微量的工艺气泄漏到大气的工况。如N2压缩机、CO2压缩机、空气压缩机等。(2)带中间迷宫的串联式密封:它的结构特点为在串联式密封的两级之间加入迷宫密封结构。其中一级主密封气为工艺气,中压N2为开停机辅助气;二级密封和中间迷宫间、隔离气都使用氮气。当一级主密封失效时,二级密封起到辅助安全阻封和密封作用。
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。专业培训对于操作和维护人员而言,是保障干气密封正常工作的基础。

因此,为了确保干气密封控制系统可靠、长寿命稳定安全生产运行,应根据系统对密封介质质量、压力、流量、温度及生产运行工况的要求,机组干气密封控制系统设计有过滤单元、调节控制单元和密封泄漏监测单元,对系统中的密封气、隔离气、排放气的流量、压力、温度及洁净度等方面进行控制和监测,监测干气密封运行状况。目前干气密封主要用于压缩机、泵和搅拌釜等设备上,相应的按其使用主机也分为压缩机用干气密封、泵用干气密封和搅拌釜用干气密封。在风电机组中,干气密封有助于防止润滑油泄漏,保障发电机的正常运转。云南干气密封现货直发
干气密封在燃气轮机轴端,适应高温环境,密封性能不衰减。广东干气密封制造
动压槽数量、宽度及长度:增加干气密封动压槽的数量可以增强动压效应,但当槽数达到一定数量后,继续增加对密封性能的提升将变得有限。同时,动压槽的宽度和长度也会对密封性能产生一定影响。密封直径与转速:随着密封直径的增大和转速的提高,密封环的线速度也会相应增加,进而导致干气密封的泄漏量上升。介质压力:在密封工作间隙保持不变的情况下,密封气体的压力越高,其泄漏量也会相应增大。介质温度与黏度:介质温度通过影响介质的黏度来间接影响密封的泄漏量。虽然介质黏度的增加会增强动压效应,从而增加气膜厚度,但同时也会增大流经密封端面间隙的阻力,因此其对泄漏量的实际影响并不明显。广东干气密封制造