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),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,常州水封,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。
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,KQW100-150水封,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,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℃。
高压泵用机械密封有什么特点?
密封腔体压力超过3MPa时所采用的机械密封属高压机械密封,其结构、零件选材以及可靠性要求等都有别于普通型机械密封。高压机械密封结构形式包括两部分:密封结构形式和零件结构形式。重点应考虑压力的平衡问题,以避免力不平衡造成密封移位或变形,从而导致密封失效是一种典型的单端面高压泵用机械密封,KQW100-185水封,属于多弹簧平衡型、螺钉加键传动。工作温度-20~120℃,工作压力310MPa。静环端面上开数个均布的流体动压槽以适应更高的工作负荷,流体动压槽深度为1mm左右,槽形多种多样,根据工况,主要是使用m值来设计,通过试验来确立。
B104型机械密封简介
B104型机械密封为内装、内流、单端面、单弹簧、平衡型机械密封(图22),KQW100-235水封,辅助密封有V形和0形两种形式,适应于密封腔温度-20~80℃,压力0.63.OMPa、转速不大于3000r/min,介质为清水、油类及其他弱腐蚀性液体。本书以国产B104型机械密封为主,结合其他结构形式,就有关的技术问题和故障分析等以“问答”的形式加以叙述。