干气体密封在转子上的配置与运行要求:由于结构上的要求,气体密封承担着两方面的任务:一是要防止转动期间主环与配对环接触,避免摩擦生热;同时当轴不转动时,密封应为零泄漏量。因此,首先主环与配对环要精加工、精安装,保持该接触面在光带上所测平面度要求。图6表示典型的安装在压缩机出口端的干气体密封。这个密封是以固定的主环面安装在轴端上可以移动的夹持环里的简单装置。转动配对环利用台阶和O形环辅助密封与安装在轴上的夹持箍相连。这种固定压缩机密封主要工作面的方法是相当常见的。与传统液体冷却系统相比,采用干气密闭可以减少冷却介质带来的二次污染风险。深圳防水干气密封

通过以上结构的不同组合并配合辅助的密封可演化出用于实际工况的几种结构:干气密封型式:1)单端面干气密封,它适用于少量工艺气泄漏到大气中无危害的工况。2)串联式干气密封,它适用于允许少量工艺气泄漏到大气的工况。一套串联式干气密封可看作是两套或更多套干气密封按照相同的方向首尾相连而构成的。与单端面结构相同,密封所用气体为工艺气本身。通常情况下采用两级结构,头一级(主密封)密封承担全部或大部分负荷,而另外一级作为备用密封不承受或承受小部分压力降,通过主密封泄漏出的工艺气体被引入火炬燃烧。剩余极少量的未被燃烧的工艺气通过二级密封漏出,引入安全地带排放。当主密封失效时,第二级密封可以起到辅助安全密封的作用,可保证工艺介质不大量向大气泄漏。深圳防水干气密封干气密封能够有效防止有害物质泄漏,对保护员工健康和环境至关重要。

干气体密封的辅助系统和浮环油膜密封比较,干气体密封不需要复杂的辅助系统。只需要提供简单的控制系统以监测密封的情况和自动停车的情况。图7所示为一典型的干气体密封辅助系统。洁净的密封气(可以是工艺气,也可以是外设的氮气)以高于压缩机内被封工艺气体的压力由入口1注入到密封装置,用以阻止压缩机工艺气体渗漏。在两侧干气密封面间泄漏的工艺介质气和隔离气的混合气经过压力开关PSM (PAM)、限流孔板3和流量计4后,排放到主放空口,去火炬系统。隔离气(氮气)由入口2注入,用以保护密封部件免受污染和阻止工艺气体泄漏,而靠近压缩机外部的密封泄漏气体主要为极少量的缓冲气体,经次放空口5放空。压缩机油泵运行前,必须将隔离气体(氮气)引入到干气密封装置,以防止密封部件和油接触。压缩机使用前,一般先注入洁净的氮气启动和保护密封面,在压缩机投入正常运行前,置换来自压缩机出口的工艺气,工艺气必须经过过滤器过滤。
干气密封结构说明:干气密封为串联式结构,头一级为平衡型机械密封,第二级为干气密封,密封介质为干净氮气,氮气压力为0.5MPa 左右。由于干气密封端面上加工有螺旋型动压槽,只允许单向旋转,因此,该密封的旋转方向必须与干气密封装配图上标注的旋向一致。正常情况下,机械密封作为主密封起作用,干气密封为辅助密封。干气密封主要有以下作用:a) 提高主密封的背压,防止端面汽化、减小密封面的磨损,极大地延长了主密封的使用寿命;b) 当主密封失效时,干气密封可以起到备用密封的作用,防止意外事故的发生;c) 主密封泄漏出的气体随氮气排入火炬,防止危险气体直接进入大气,消除了安全隐患同时起到环保的作用。由于无液体渗透问题,这种技术尤其适合处理易挥发或危险化学品。

干气密封运转的稳定性和可靠性取决于密封面气膜刚度大小,无论是工艺参数还是螺旋槽结构参数对密封性能的影响,都主要体现在对气膜刚度的影响,气膜刚度越大,密封稳定性越好。我公司在考虑气膜刚度的同时,也考虑了密封的泄漏量,即密封应具有较大的刚漏比。其物理意义是密封既具有较大的刚度又具有较小的泄漏量。只有具有较大刚漏比和较大气膜刚度的干气密封才能保证密封长周期、稳定、理想地运行。干气密封的密封面间形成的气膜具有一定的正刚度,保证了密封运转的稳定性。为了获得必要的流体动压效应,动压槽必须开在高压侧。干气密封在核电站中的应用也越来越普遍,为核能安全提供了保障措施。深圳防水干气密封
在全球追求可持续发展的背景下,干气密封技术将继续为各行各业带来新的机遇与挑战。深圳防水干气密封
电火花加工 (电蚀刻),此方法是利用2个电极放电的方法,将动压槽内待去除的材料电蚀刻掉, 其关键环节是放电头的制作。放电头端面结构和密封环端面动压槽结构相同,但图案是突出的。密封环和放电头分别连接2个电极,当2个端面接触时,产生放电,密封环端面动压槽部位的材料即被电蚀刻掉。这一方法要求电介质性能良好、放电头端面与密封环端面要平行,以取得均匀放电的效果, 否则各槽的槽深将难以保证。缺点是加工放电头困难,电蚀刻效率太低,放电头损耗较大。其次,加工成本高。而且,采用电火花加工方的动压槽效果不堪理想。再有就是电加工产生的表面应力造成的微裂纹会使材料的强度降低。深圳防水干气密封
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