轻烃泵密封的特点是什么?
轻烃是低分子碳氢化合物的通称。这类介质常温常压下呈气态,加压后(临界压力以上)在一定温度(临界温度)下方能以液态存在。即使在临界压力以上,而温度高于临界温度也会汽化。泵内输送的介质均为液态,在密封端面的缝隙中,压力逐渐下降、温度逐渐上升,因此,在密封端面中会汽化,就是说在密封端面中存在着气液两相。在密封端面的外半径r2处,压力等于密封腔
中的介质压力p,随着半径的减小,介质进入密封端面后,压力逐渐下降,在外半径r和半径r之间,液膜压力呈线性分布。而密封缝隙中各点的温度,则由于摩擦热的原因进入密封端面后温度逐渐升高,到半径,时,温度较高。由于该温度已达到该介质的临界温度,同时该处的压力也下降很多、结果在。处发生汽化,称为汽化半径(又称沸腾半径)。
机械密封装置由哪几部分组成?
机械密封装置由主密封、副密封和辅助系统组成。主密封起工作介质密封作用,副密封起辅助密封作用,而辅助系统主要是为主、副密封提供良好的周围环境和保证主密封在工作条件下工作。机械密封的正常运行,离不开良好的密封辅助系统。因此对泵用机械密封来说,不能只看单一的密封元件,要看密封整体系统,其中密封辅助系统就是机械密封的重要组成部分。密封辅助系统的选择主要取决于主密封的使用范围,辅助系统有温度控制、压力控制、空气和杂质清除以及流体替代(阻塞)等系统。
怎样确定热装式密封环的过盈值?
由于环座材料的线膨胀系数大于环的膨胀系数,随着温度的升高,原有过盈值将逐渐减小,当升到某一温度时,过盈值减小到零,CDLF200-20-A机封,密封环的可靠性丧失。以此为基点,反算出室温下的过盈值。
工作温度下环的膨胀值△d1=d1a1(ち1-o)工作温度下环座的膨胀值△d式中符号意义同前。
对于工作稳定的机械密封,沸腾半径在很小的范围内变化。如果沸腾半径有较大的变化,CDLF200-20机封,某一因素促使沸腾半径减小,膜压系数增大,比压减小,密封面易开启,破坏了机械密封的力平衡,工作不稳定,出现泄漏。这时在密封面出口处温度下降,甚至出现霜冻。反之,云南机封,如果沸腾半径过大,膜压系数过小,端面比压增大,产生热量增大,破坏了机械密封的热平衡。摩擦副温度升高,有时高到静环的两个V型PTFE圈熔合成一体,密封喷出淡蓝色的烟气,密封面遭受破坏,泄漏量大增温度急剧下降,直至甩出冰块。因此,轻烃泵的密封要同时做好力平衡和热平衡。力平衡是密封运行的基础,热平衡是密封长周期运转的必要条件,两者互相依存、缺一不可。
机械密封有哪些特点?
机械密封具有以下特点:
1.使用p值不断提高。机械密封可以采用平衡式密封流体静压型密封、流体动压密封或多级组合式密封,使pD值达到较高值,现已可达到100Pa:m/s,并在不断提高。
2.结构复杂、拆装不便。这一问题目前已作了某些改进,例如采用拆装方便并可保证装配质量的集装式机械密封。
主密封与千气密封间通入氮气,主密封的背压增加它取决于通入氮气的压力。结果使内侧机械密封的密封端面差压减小,产生的摩擦热必然减少,改善了密封端面的润滑状态,使密封处于稳定的液相状态,避免了汽相不稳定工祝的出现。与串联式接触密封结构相比,干气密封具有更强的工作稳定性,能够在各种变工况条件下(变转速变压力、开停泵等)保持优良的密封性能,CDLF200-20-2A机封,使用寿命大大延长。
单弹簧式和多弹簧式机械密封有什么区别?
按补偿机构中弹簧的数量可分为单弹簧式和多弹簧式机械密封。只有一个集中大弹簧的机械密封称为单弹簧式机械密封;有多个点布小弹簧的机械密封称为多弹簧式机械密封。单弹簧式机械密封的端面受力不均匀,而且高速下离心力使弹簧偏移或变形,弹簧力不易调节,轴向尺寸大,因此,它多用于小直径、低速密封:多弹簧点布机械密封的端面受力均匀、受离心力影响较小,弾簧力可通过改变弹簧个数来调节、因此,它可用于大直径、高速机械密封。但在腐蚀性介质和有固体颗粒介质的场合下,小弹簧结构会因易腐蚀和堵塞而失效。
环座的加热温度怎样确定?
过盈值确定后,热装时环座的加热温度不难得出。对于环座加热的膨胀量应大于等于过盈值e
e=d1a2(t。-to)式中t加热温度。的受示。(例如:对于3Cr13对YC6时e取0.0024da2=11.5×10°,取o=20℃02d得+20=194d1×11.5×10为了使热装工作顺利进行,考虑到环座从加热炉中取出时会迅速冷却,所以实际加热温度比用上式计算的温度高80~100)℃,即280~300℃。