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換熱器干氣密封輔助系統

來源: 發布時間:2025-07-21

結構特點1. 一級密封:一級密封通常采用單端面密封結構,即只有一個密封面與軸或軸套接觸,形成密封副。這種結構簡單緊湊,安裝和維護相對方便。2. 二級密封:二級密封則采用雙端面密封結構,具有兩個相對單獨的密封面。這種結構更加復雜,但提供了更高的密封可靠性和安全性。使用干氣密封設計,允許較大軸向竄量通常為± 2.5mm。允許較大徑向跳動通常為± 0.6mm。能在全壓下啟 /停, 同時要保證干凈、干燥,在一定溫度、一定的壓力下不碳化、不聚合的氣體作為干氣密封的工作氣源。必需始終保證干氣密封各個密封端面上、下游壓差為正壓差。單向旋轉槽型不可反向旋轉。開車時,先投后置隔離氣,再投軸承潤滑油。停車時,反之。在未來的發展中,可再生能源領域也將逐步引入更多干氣密閉技術以提高整體效能。換熱器干氣密封輔助系統

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工作原理:干氣密封環的密封面如圖2所示。泵軸旋轉帶動靜環、動環進行相對旋轉運動時,密封面動壓槽內會吸入密封氣體,通過密封堰的節流作用,密封面內的氣體會被壓縮,使得氣體壓力升高,密封面在氣體壓力作用下被推開,達到非接觸狀態。此時密封面內氣體壓力與工作介質作用力、彈簧力形成的閉合力達到平衡,因此,密封氣體在兩個密封面間形成一層穩定的薄氣膜。通過理論研究與實踐證明,此氣膜厚度一般在3 μm左右,變化微小,具有良好的氣膜剛度,能夠保證干氣密封運轉可靠穩定。山東耐油干氣密封行價干氣密封系統的設計需要綜合考慮流體動力學、熱力學等多種因素,以實現較佳效果。

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串聯式干氣密封:此類密封方式同樣適用于允許少量工藝氣體泄漏至大氣的工況,一套串聯式干氣密封的構造,該密封方式可視為兩套或更多套干氣密封在相同方向上首尾相連而成。與單端面結構相似,此處使用的密封氣體同樣是工藝氣本身。通常,這種密封采用兩級結構,其中頭一級(主密封)承擔大部分負荷,而第二級則作為備用密封,不承受或只承受小部分壓力降。主密封泄漏出的工藝氣體被引入火炬進行燃燒處理。只有極少量的未燃燒工藝氣通過二級密封漏出,并被引入安全區域排放。若主密封失效,第二級密封將發揮輔助安全作用,確保工藝介質不會大量泄漏至大氣中。

隨著轉子的旋轉,氣體被逐漸泵送至螺旋槽的深處,而螺旋槽外部的無槽區域則形成了所謂的密封壩。這一密封壩對氣體流動產生阻礙,進而提升了氣體膜的壓力。在密封壩的內側,又設置了一系列反向螺旋槽,它們的作用是進行反向泵送,并優化配合表面的壓力分布,從而增強而開啟靜環與動環組件之間氣隙的能力。在這些反向螺旋槽的內部,同樣存在一段密封壩,同樣對氣體流動產生阻力,進一步增加氣體膜的壓力。通過這種巧妙的設計,配合表面間的壓力使得靜環表面與動環組件之間保持一個微小的間隙,通常約為3微米。當氣體壓力與彈簧力共同產生的閉合壓力與氣體膜的開啟壓力達到平衡時,便形成了穩定的間隙。干氣密封不僅提升了設備性能,還在一定程度上降低了運營過程中的噪音污染。

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典型的干氣密封結構涵蓋了靜環、動環組件(旋轉環)、副密封O形圈、靜密封、彈簧以及彈簧座(腔體)等主要部件。其中,靜環被安置在不銹鋼彈簧座之內,并通過副密封O形圈進行密封。在無負荷狀態下,彈簧會促使靜環與固定在轉子上的動環組件相互配合,從而確保密封效果。特別值得一提的是,動環組件與靜環的配合表面經過特殊處理,不僅平面度和光潔度極高,還精心設計了一系列螺旋槽,以實現高效且獨特的氣體徑向密封功能。工作時,輔助密封圈無明顯相對運動,基本上屬于靜密封。端蓋與密封腔體鏈接處的泄露為靜密封,常用O型圈或墊片來密封。在化工行業中,干氣密封能夠有效防止危險化學品泄漏,提高生產安全性與環境保護水平。山東耐油干氣密封行價

一些企業開始采用模擬軟件進行干氣密封的設計與優化,提高了研發效率和準確性。換熱器干氣密封輔助系統

在動力平衡狀態下,作用在密封上的力分布。動力平衡狀態下的力分布。其中,閉合力Fc是由氣體壓力和彈簧力共同構成的,而開啟力Fo則是通過端面間的壓力分布對端面面積進行積分來計算的。在平衡狀態下,這兩種力達到平衡,從而維持約3微米的運行間隙。然而,當密封間隙因某種原因而減小,導致端面間的壓力上升時,開啟力Fo將超過閉合力Fc,這時端面間隙會自動增大,直至重新達到平衡。類似地,當密封間隙因某種擾動而增大,使得端面間的壓力下降時,閉合力Fc將超過開啟力Fo。在這種情況下,端面間隙會自發減小,直至重新達到平衡狀態。這種機制會在靜環和動環組件間形成一層穩定性較佳的氣體薄膜。在常規的動力運行環境下,該薄膜能確保端面始終保持分離狀態,從而避免接觸和磨損,進而明顯延長其使用壽命。此外,通過巧妙地組合上述結構并輔以其他密封措施,可以演變出多種適用于實際工作環境的結構類型,例如單端面干氣密封。此類密封方式特別適用于那些工藝氣體少量泄漏至大氣且無害的工況。換熱器干氣密封輔助系統

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