同一个生产装置不同的生产时间密封效果也不相同,开工时密封效果不好,生产正常后泄漏量下降,故障大大减少。这是因为装置开工时要经常调整操作,生产不正常,泵和机械密封的运转也就不正常。在1982年炼油行业第次密封技术会议上,笔者发表的“炼油装置泵用机械密封失效统计及分析”(载于《炼油设备密封技术文集》1984年)对这些问题做了具体说明。
对机械密封的密封环有哪些要求?
密封环是动环和静环的总称(下同),是构成机械密封的元件。密封环在很大程度上決定了机械密封的使用性能和寿命,因此,对它提出了一些要求
1)有足够的强度和刚度。在工作条件下(如压力、温度和滑动速度等)不损坏,变形应尽量的小,工作条件波动时仍能保持密封性。
旋转式机械密封轴套和传动座的传动方式有几种?
1)紧定螺钉传动(图38)。传动座用1~2个紧定螺钉固定在轴套表面上,结构简单,但是安装时轴套需从轴上取出,方能紧固紧定螺钉。这种结构要求在轴套表面(与紧定螺钉接触的部位)划一凹坑,鸡西机封,否则运转中易出现传动失效,传动座会发生轴向串动。在直径较大和温度较高时,不能采用单纯的紧定螺钉传动。
在压缩量一定的情況下,也就等于弾簧比压増大到现有值的9~16倍。现有的弹簧比压在0.2-0.3MPa,不要说如此大的倍数、增大一倍都是不可能的。因此,可以认为用改善静环的追随性的方法来降低密封的泄漏量是不可能的。为达到此目的,只好从减少动环振摆的振幅值入手。动环在轴上安装后,其垂直度控制在5wm以内,并且固定方式要可靠,运转中不变化。这样,当静环组件追随性不良时、形成的液膜厚度较小,泄漏量才能少。
API682:2004标准规定了哪种密封布置方式?
背靠背密封3CW-B和面对面密封3CW-FF的结构比面对背密封3CW-FB的安装方式更紧凑,而且可以提供更好的性能。
布置方式2和布置方式3的密封结构之间的基本差别在于前者是外部密封的缓冲液向大气侧泄漏,后者是消除了过程流体的泄漏。
金属波纹管用于高温高压和低温介质机械密封,既可作为辅助密封,TP50-80/4机封,有的又可作为弹性元件:橡胶波纹管用于低载荷机械密封作为辅助密封:PTE波纹管用于强腐蚀介质机械密封作为辅助密封。辅助密封圈种类见图3700形0知形い形d形(e)/包覆形
辅助密封圈种类。
汽相密封的工作原理是什么?
众所周知,一般的机械密封在密封端面间存在液膜,只要密封参数设计合适,工况稳定,液膜不会破坏,密封就能稳定工作。此时泄漏量和磨损都不大,密封表面也很光洁。汽相密封在密封端面上以汽膜的形式存在,那么它是怎样稳定工作的呢?
由“问答65”可知,轻烃泵机械密封的膜压系数还知道,密封端面间温度对沸腾半径的影响很大。因此,可以直接建立密封面温度和膜压系数的关系。顾永泉教及其助手在这一方面进行了卓有成效的研究,编制出计算机程序,得到了两者之间的关系。
对于焊接金属波纹管密封使用温度不受辅助密封圈的限制,尤其静止型金属波纹管密封可用于高温、高速等工况,在低压或真空条件下,该形式密封还具有耐负压和抽空的能力;对于PTFE波纹管密封可由于腐蚀性介质中。
4)有的橡胶波纹管密封弹力较小,TP40-190/4机封,需加辅助弹簧。
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℃。