无迷宫串联干气密封:无迷宫串联干气密封结构是一种操作可靠性较髙的干气密封结构,如图13-9所示。它本体结构简单且只需要一个相当简单的气体支持系统。典型应用是介质气体少量泄漏到大气中是容许的工况。在串联结构中,两个单端面密封被前后放置形成两级密封。介质侧密封( 一级密封)和大气侧密封( 二级密封)都能够承受全部压力差。在一般的操作中,介质侧的一级密封承受了全部压差。介质侧一级密封和大气侧二级密封之间的泄漏(一级泄漏气)通过接口引到火炬。大气侧二级密封所承受的压力与火炬压力相同 ,因此介质泄漏到大气侧和到排气口的量几乎为零。此结构使用过程中,当主密封失败时,大气侧二级密封可作为安全密封承担密封能力,保证介质不会泄漏到大气中。此种密封的应用范围为 :温度-60~200°C; 压力≤10MPa; 线速度≤180m/s 应用领域主要包括天然气管线压缩机等。干气密封在丁二烯压缩机中,防介质自聚,保障密封通道畅通。海南低温干气密封定制

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。北京耐油干气密封尺寸干气密封在航空发动机测试台,适应高速高压,密封可靠性高。

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。
干气密封的失效原因分析:失效原因分类:干气密封端面槽型的发展已经衍生出多种类型,但主要可归为两大类:单向槽和双向槽,如图2所示。单向槽的设计对密封环的旋转方向有着明确的要求,不支持反转,其运行过程中气膜表现稳定,刚度适中;而双向槽则对旋转方向无特别要求,支持反转。然而,在相同条件下,双向旋转密封端面所形成的气膜反力和气膜刚度相对较小,抗干扰能力也较弱。因此,在变工况运行时,这种设计容易引发气膜的不稳定甚至破裂,进而可能导致介质泄漏和端面的磨损。使用干气密封可以明显降低设备故障率,从而提高生产效率和经济效益。

一般情况下,对干气密封的性能产生影响的主要参数为密封操作参数与密封结构参数两种形式。具体分析如下。密封操作参数:1)密封直径、转速的影响作用。经大量实践表明,密封的直径作用越大,则转速越高;密封的环线速度越快,则干气密封形式产生的泄漏量就越多。2)密封气压的影响作用。一般情况下,如果存在干气密封的工作间隙,则其中压力越大,发生气体泄漏的可能性就越大。3)工作介质温度、粘度的影响作用。有关工作介质温度产生的影响作用,主要原因是考虑到温度的影响,直接作用到介质粘度中。随着介质粘度的增加,动压效应有所增强,且气膜的厚度加重,同时加大了密封间隙中阻力。这种情况下,不会对密封泄漏量产生过大影响。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。河北波纹管干气密封用途
干气密封无需润滑液,适合处理易燃易爆介质的设备,安全性高。海南低温干气密封定制
干气密封工作时的维护:1.随时监控密封泄漏量的变化情况。泄漏量的变化直接反映出干气密封的运行状态。引起泄漏量变化的因素很多,如工艺气的波动、轴窜、喘振、压力、温度和速度的变化等。只要不持续上升,则认为密封运行正常;但如泄漏量出现不断上升的趋势,则预示着干气密封出现了故障。2.过滤器压差达到报警值时应及时切换过滤器,并更换滤芯。3.机组开车时,必须等待干气密封控制系统的隔离气建立起足够的压力后才能开启滑油系统。4.机组停车时,必须等待机组完全停止运行并在滑油系统停止后10分钟以上才能关闭干气密封控制系统海南低温干气密封定制