密封冲洗Plan54系统是结合炼油厂催化装置滑阀控制机构及用户需求而设计的控制系统,由一个集油站、控制系统一体的液压控制站、多个各泵就地盘组成。其中液压控制站由双泵、双冷却器、双过滤器、双调节阀等组成,具有自动启动副泵、自动调节封液压力、集中显示各泵冲洗油流量、密封泄漏报警、油温高报警等功能。
内侧密封采用Plan32冲洗方案,冲洗液一般采用80120℃的减三线蜡油。冲洗方案Plan54是从外部液压控制站引入冷却的清洁流体作为密封的阻封液,阻封液由BI孔进入外侧密封后由BO孔回到液压控制站,如此循环带走密封的摩擦及搅拌热。这种方案对于输送高温、含有固体颗粒或既高温又含有固体颗粒的介质是非常适用的。
什么是机械密封?
机械密封是一种流体旋转机械的轴封装置。比如离心泵、离心机、反应釜和压缩机等设备。由于传动轴贯穿在设备内外、这样,轴与设备之间存在一个圆周间隙,设备中的介质通过该间隙向外泄漏,如果设备内压力低于大气压,则空气向设备内泄漏,因此必须有阻止泄漏的轴封装置。
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。
易挥发液体泵用机械密封有何特点?
在石化行业,ISW25-125机械密封,易挥发液体泵是在接近介质沸点下工作例如液化气泵、轻烃泵、热水泵等。泵的机械密封有可能在液相、汽相或汽液混相状态下工作。因此,要避免这类密封干运转或不稳定工作,在密封结构、辅助系统和工作条件控制方面采取有力的措施。例如,采用Plan11自冲洗保证密封腔压力和温度,可使密封处于液相状态下工作或处于似液相状态下工作;采用流体动压密封可以使密封在良好的润滑状态下工作;采用串联式机械密封,储罐配置液位及压力报警开关,可实时监控机封运转情况,在内侧主密封失效时外侧密封实现主密封功能,提高安全等级。由于焊接金属波纹管在易挥发类的介质中有疲劳失效的倾向,故不推荐用在液化气及类似的轻烃类等急骤蒸发的介质机泵上。
机械密封的可能泄漏途径。
动环与轴套(或轴)的辅助密封B处泄漏和静环与密封压盖的辅助密封C处泄漏:这是辅助密封面,是决定机械密封密封性和动环追随性的关键,特别是动环与轴套(或轴)密封面、要防止因锈蚀、水垢、结焦或化学反应物料堆积而造成动环不能动弹。
轴套与轴静密封D、密封压盖与密封腔体之间静密封E和动环镶嵌结构配合处泄漏这3处均为静密封。均应根据密封介质选用相容材料的密封垫或相应的配合。
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,吉林机械密封,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。
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,KQW200/315机械密封,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,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。