高速机械密封为什么对动环端面
与轴中心线的垂直度要求高?
为减少高速机械密封的泄漏量,能否从改善静环的追随性入手呢?我们可对上节的公式加以分析。欲增大圆频率,有两种方法,一是增大弹簧刚度ic;二是减少静环组件的质量。对于具体的密封结构,静环组件减轻质量是可行的,但是不会有较大的效果。再从增大弹簧刚度的方法加以考虑,TP125-260/4机封,增大弹簧刚度受到弹簧比压和压缩量的限制,TP125-160/4机封,每个密封都有定的预压缩量,至少也要3~5mm,安装后又有一个压缩量,其值和预压缩量相当,这样总压缩量在6~8mm。
液体阻封:串联接触式湿式密封结构2CW-CW;BO) LB密封布置方式2(2CW-CW)气体缓冲或无缓冲流体:密封结构2CW-CS,内部为接触式湿式密封,外部为干运转抑制密封;密封结构2NC-CS,内部为非接触式密封,外部为干运转抑制密封。外部密封“CS”可以分为接触式或非接触式。
环座材料的弹性模量不同,采用的过盈值也不同,对于弹性模量小的材料(如4142和钛合金等),过盈值可相应大些。我们引用“问答41”中计算过盈值的公式e=da(a2-a1)(-),取c0.002d。有0.002=(a2-a)(t-4)可得高使用温度0.002
部,TP125-130/4机封,对于3Cr13、1CrI8NT、1C18N12Mo2T和哈氏合金B与C,其弹性模量相近,当它们与YC6和YG8热装时,高使用温度见表2(取to=20℃)。
介质越过汽化半径,在压差的推动下,继续向大气侧泄漏。由汽化半径到密封端面的内半径,距离较短,压力急剧下降,力分布呈抛物线状,到内半径1时,等于大气压力。而温度则因介质在汽化时吸收热量,呈现下降趋势由于在密封端面中存在汽化现象,因此,在轻烃泵密封端面上存在汽液两相。而汽化半径受多种因素影响容易变化,造成轻烃泵密封工作不稳定、易失效。
机械密封有哪些特点?
机械密封具有以下特点:
1)泄漏量可以限制到很少。只要主密封面的表面粗糙度和平直度能保证达到要求,材料耐磨性好,机械密封可以达到很少泄漏量。
2)寿命长。在机械密封中,主要磨损部分是密封摩擦副端面。因为密封端面的磨损量在正常工作条件下不大,一般可以连续使用1~2年,个别场合下也有用到5~10年。API682标准规定所有密封能够连续运行25000h。
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,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。
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,黑龙江机封,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,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℃。