污染和操作问题:在双向干气密封中,反向旋转虽然是被允许的,但单向干气密封则必须避免这种情形。当主轴在正常工作时维持一定转速,密封端面之间会形成一层气膜,从而维持一种平衡状态。然而,当主轴转速接近零时,螺旋槽产生的流体动压效应会逐渐减弱,导致端面开启力不足以抵消闭合力,从而使端面处于闭合状态。如果此时主轴发生反转,密封槽根部会产生负压效应,加剧动环与静环表面的吸附,进一步导致端面闭合状态的恶化,从而严重损害端面的形貌。干气密封的能耗只为机械密封的 30%,在节能型机组中优势明显。北京换热器干气密封供应

通常干气体密封与机械接触式密封有着相似的剖面外形,密封是在与转动相垂直的平面内实现。干气体密封公用面结构主要有四种形式:扁平密封块、台阶形密封块、楔形密封块和螺旋槽表面。本文以螺旋槽式气体密封为例,简要介绍干气体密封的结构特点、工作原理和维护要求等。基本结构:干气体密封结构示意如图1。动环端面槽型示意见图2。干气体密封主要由动、静两部分组件组成。静止部分包括由O形环密封的静环(主环)、加载弹簧及固定静环的不锈钢夹持套(固定在压缩机机壳内)。动环(又称配对环)组件由一夹紧套和一锁定螺母(保持轴向定位)等部件安装在旋转轴上随轴高速旋转,动环一般由硬度高、刚性好且耐磨的钨、硅硬质合金制造。螺旋槽式干气密封设计的特别之处是在动环表面加工出一系列螺旋状沟槽,深度般为0.0025~0.01mm。在静止条件下,由于静环也就是主环上的弹性负荷,使动环与静环保持相互接触。储罐干气密封生产厂家干气密封维护周期长,减少停机时间,在煤化工设备中很实用。

干气密封与迷宫密封的解析。首先,让我们深入了解干气密封,也常被称为氮气密封。这种密封技术巧妙地在两密封端面之一的端面上设计了凹槽,使得其中一个密封环的上方布满了均匀而浅的槽纹。通过选型设计一套合适、完整、可靠的干气密封控制系统,对于离心式压缩机安、稳、长、满生产运行起着非常重要的作用。同时机组在生产运行中,应加强机组的运行维护,时刻监测干气密封系统的运行情况和泄漏状况,及时的发现、消除和处理机组故障,确保装置安、稳、长、满、优生产运行。
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。在风力发电领域,新型耐磨损材料为提升干气密闭性能开辟了新的方向。

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。针对不同介质特性,研发团队会进行专项测试,以优化相应类型的干气密闭设计。储罐干气密封生产厂家
近年来,数字化技术的发展使得对干气密封状态监测变得更加精确与高效。北京换热器干气密封供应
压缩机干气密封的原理:干气密封是一种密封全部工艺气压力的非接触式端面密封。该密封包括轴向浮动的碳化物环--静环,和旋转环--动环,旋转环密封面的外径部位刻有槽,槽的下面是被称为密封坝的光滑区域。在轴处于静止和机组未升压时,静环背后的弹簧使其与动环接触。当机组升压时气体所产生的静压力将使得两个环分开并形成一极薄的气膜(约3m)。这间隙允许少量的密封气泄漏。当机组开始旋转时,由于动环上槽的作用把气体向密封坝泵送,槽内压力从外径向内径增加,靠近槽的根部产生一高压区域,并扩大两环间的间隙,同时泄漏量也增加。当弹簧力和气体的静压力与槽和密封坝的流体动力相等时,密封面之间形成稳定的气膜间隙。当间隙减小时,流体动力学作用使得端面之间的分离力迅速增加,间隙将扩大。间隙的增大时将导致打开力减小,间隙将减小。北京换热器干气密封供应