高速机械密封为什么消耗功率较大?
每个机械密封消耗的功率都有两部分组成:一是密封端面间摩擦消耗的功率,KQW80-160水封,另一是旋转零件旋转时搅拌液体消耗的功率。普通机械密封由于速度较低,搅拌功率很小,往往予以忽略。随着速度的增加,搅拌功率所占的比率也逐渐增大,高速机械密封中搅拌功率大大超过了密封端面的摩擦功率,因此不能忽略。
20.API682:2004标准规定了哪三种密封形式?
API682:2004标准规定A、B及C型三种基本形式标
准机械密封。
A型为单级、平衡型、内装式、旋转、多弹簧、集装推环式机械密封。标准密封的挠性元件为旋转式,辅助密封件为弹性O形圈,压盖内还配有优质碳石墨浮环作为抑制密封,保证密封达到工艺流体零逸出。标准密封形式为旋转补尝结构(图15),备选密封形式为静止补偿结构
热装式密封环怎样进行操作?
1)检査环和环座的配合尺寸,过盈值是否符合要求。
2)将环和环座清洗干净,无瑕疵和其他影响装配的因素。
3)准备好必要的工具和设备。如马弗炉、钩子、克丝钳等。
4)先将马弗炉升温到300℃,恒温10min左右,待炉膛温度稳定。
5)将环座放入炉内,此时温度下降,当温度回升到
6)用钩子将环座钩出后,迅速将环自由放人环座中(如00℃时;恒温5~10min果放不进去,不可敲打),待其自然冷却。注意:①热装工作在室内完成②不可将环座放入炉中随炉一同升温,这会使环在炉中时间太长,氧化加剧。
为什么对泵也提出一些安装方面的要求?
机械密封是泵的一个部件,泵的安装及运转情况无疑要对密封产生一定的影响。例如,一台振动很大的泵,密封寿命和泄漏量不可能正常,密封的可靠性明显下降。此外轴串量、密封箱端面和轴的垂直度、压盖和密封箱止口间隙、泵盖和泵体的止口间隙、轴套的径向跳动等,这些部位的尺寸超标,对密封性都会产生影响。仅仅提高密封本身的安装精度是很不够的,KQW100-125水封,必须提高泵的安装质量(包括密封)才能达到预期的目的。
2)密封端面应有足够的硬度和耐腐蚀性,以保证工作条件下有满意的使用寿命。
3)密封环应有良好的耐热冲击能力。为此,要求材料有较高的导热系数和较小的线膨胀系数,承受热冲击时不至于开裂。
4)密封环匹配应有较小的摩擦系数和良好的自润滑性,密封环材料与密封流体还要有很好的浸润性。工作中如发生短时间的于摩擦,不损伤密封端面。
旋转式机械密封轴套和传动座的传动方式有几种?
2)紧定螺钉一台阶传动(图39)。为了克服单纯紧定螺钉传动时、传动座轴向串动,可在轴套上设一台阶,传动座顶靠在轴套台阶端面,使传动座无法串动。
紧定螺钉传动1一弹簧座;2一紧定螺钉;3一推环;4一动环紧定螺钉-台阶传动1一轴套;2一紧定螺钉
3)键传动(图40)。轴套上有一台阶,使传动座轴向定位,用键来带动轴套旋转。这种结构简单,安装方便,现场施工时可不用拆卸轴套即可安装传动座,吉林水封,使用可靠,KQW80-220水封,运动中
密封液为冷冻机油,所以密封腔中的温度不可过低,否则对密封运转不利。密封液温度要求在0~5℃之间为好,为此在密封腔中配有一个加热系统,温度指示仪的上接点为5℃,下接点为0℃。当密封腔的温度低于零度时,温度指示仪把信号传给调节器从而开启电磁阀,空气通过电磁阀进入蒸汽加热器。空气被加热后再进入密封腔中的加热器,加热冷冻机油,使其处于0~5℃范围内,保证密封正常工作。
抑制密封。在靠大气侧起抑制作用的密封叫做抑制密封。它起到安全环保作用:控制大气侧在主密封失效时往大气的泄漏;控制主密封周围环境;保护轴承不受急冷液或密封泄漏液的影响。
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℃。