沸腾半径的影响因素有哪些?
在计算轻烃泵机械密封膜压系数的公式中(见问答65),有个沸腾半径的因素,它与其他因素比较,是个敏感活跃的变量。表面看来是个长度单位,实际上它受很多因素影响。是介质性质(饱和蒸汽压、沸点和组分)、工作条件(转速、压力和温度等),TP100-170/4机封,密封参数和摩擦副材料的函数。所有这些因素都通过密封端面温度来改变沸腾半径的大小。例如,介质温度(或室温)升高,组分变轻(即饱和蒸汽压升高),转速升高、密封端面比压增大,摩擦副材料导热性能差等,都会使端面温度升高,导致沸腾半径增大。反之使沸腾半径减小。
机械密封有哪些特点?
机械密封具有以下特点:
1.运转中不用调整。由于机械密封靠弹簧力和流体压力使摩擦副贴合,在运转中自动保持接触,装配后就不用像普通软填料那样需调整压紧。
2.耐振性比径向密封好。一般在300omin转速下大振幅不超过0.05mm
实际工作中,环和环座的温度是不同的,但差别不大。又由于大多数泵在密封腔周围设有冷却水套,所以介质温度高于1和12,因此用上式计算的过盈值是偏于安全可靠的。例如:当环座材料为3Cr13,环材料为YC6,工作温度为300℃时,其过盈值e=(1.5-4.5)x10°×(300-20)d1=1.96×10~d。250℃的热油泵,其环和环座的过盈值应为0.00196d1=0.00196×57.1=0.11mm。从制造厂购进的密封环过盈值仅0.04mm,并且环座材料是1Cr18Ni9,其线膨胀系数比3Crl3大1/3,使用中出现松脱是不可避免的。为了记忆方便,对环是YC6(YG8)环座用3Cr13,使用温度在300℃以下的情形,其过盈值可取(1.8-2.0)×10-341。
泵的出口和混合罐相连。混合罐内盛有水和乙醇混合液、比例为11,称为不冻液,其压力等于泵的出口压力3.43MPa。混合罐的底部与均压器的底部相连,均压器被一活塞分开,上部为密封液。密封液在压力作用下自动注入到密封腔中。当均压器中的密封液消耗尽时,其内的活
塞顶住液面报警开关,通知操作者启动手摇泵,给均压器补充密封液,均压器的活塞就往下移至原来的位置,佳木斯机封,形成一个密封液供给系统。显然,该系统是以烷泵的出口压力为动力,通过混合罐实现对均压器加压的。
DFW100-315B
DFW100-315C机械密封
东方泵DFW100-315C机械密封
离心泵DFW100-315C机械密封
卧式离心泵DFW100-315C机械密封
备用密封。主密封工作,副密封处于备用状态。当主密封损坏时,副密封作为备用密封开始动作。备用密封中有非接触式暂搁密封和接触式承磨密封。前者在主密封工作时,备用密封暂时搁置,为非接触式密封,一旦主密封损坏,在报警的同时备用密封起到备用安全作用;后者一直接触,主密封损坏时备用密封顶替工作。
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℃。
经对炼油厂催化气压机计算表明,一般静环在弹簧力的作用下,TP100-80/4机封,其振动次数在2500~3500min,TP100-100/4机封,离心压缩机转数在90001000o/min,也就是说,静环组合件的补偿频率仅为机器转数的1/4~1/3。因此说高速机槭密封的追随性不良,这也是其泄漏量比普遍机械密封大的原因之
API682:2004标准规定了哪种密封布置方式?
API682:2004标准规定了单密封、非加压双密封、加压双密封三种密封布置方式
1)布置方式1:单端面集装式密封。
布置方式为有固定节流衬圈的接触式单端面湿式密封结构1CW-FX和带有浮动节流衬圈的接触式单端面湿式密封结构1CW-FL。
2) 布置方式2:串联集装式密封。每套集装式密封中有两对密封端面,且两对密封端面之间的缓冲流体压力低于被密封介质的压力。
常用热装式密封环的环座材料使用温度是多少?
根据泵送介质腐蚀性和介质温度(或密封腔温度)的不同采用不同的环座材料。常用的环座材料有1Cr18Ni9、3Cr13钛合金和 Carpenter2。这些材料的线膨胀系数和耐腐蚀性有较大的差别,使用温度也不同。前面分析问题的时候,没有考虑离心力的影响。对于离心泵,转速在2950r/min和直径小时,可忽略离心力的影响;当直径较大时,环座产生的离心力较大,会抵消一部分过盈值,不容忽略。