干气密封常见损坏原因及维护.docx
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1、干气密封的用途和适用范围干气密封是在气体动压轴承基础上发展起来的一种干运转气体薄膜润滑非接触式机械密封,该密封利用流体动力学原理,通过在密封端面上开设动压槽而实现密封端面的非接触性运行。最初,干气密封主要为了改善高速离心压缩机的轴封问题,由于密封采取非接触性的运行方式,因此干气密封具有不受PV值影响、低泄漏率、无磨损运转、低能耗、寿命长,效率高、操作简单可靠、被密封流体不受油污染等特点,尤其在高压设备、高速设备及各类压缩机设备中应用具有良好前景。目前,压缩机用干气密封已有20MPa以上的成功应用案例,2012年机械标准干气密封技术条件将成熟的压缩机用干气密封范围界定为压力不超过15MPaG,平
2、衡直径不大于300mm,线速度不高于140m/s;泵用干气密封使用参数相对较低,介质压力不超过4.1MPa(G),轴径不大于110mm,线速度不高于25mso干气密封结构及原理见图1、2典型的干气密封结构由旋转环、静环、弹簧、。形圈及轴和组装套组成。动环与静环配合表面具有很高的平面度和光洁度,通常在动环表面上加工有一系列的浅槽,借助端面开设的流体动及串联式干气密封。单端面布置压槽,在旋转状态下所产生的流体动、静压效应,使两端面被一稳定的薄气膜分隔开来,而处于非接触运行状态。工作原理是动环旋转时,被密封的气体沿周向吸入螺旋槽内,由外径朝向中心,径向分量朝向密封堰流动,密封堰阻止气体流向中心,从而
3、气体被压缩引起压力升高,密封端面间隙得到静定形成要求的气膜。密封端面平衡间隙(膜厚)一般在210m之间。如此,端面的间隙可自行控制界面开启力,与外界的闭合力平衡,使气膜具有良好的弹性(气膜刚度高),形成稳定的运转并防止密封端面相互接触。干气密封的结构形式根据被密封介质的不同、介质压力的不同及工作转速的不同,又可分为单端面干气密封、双端面干气密封(见图3)适用于少量工艺气泄漏至大气中无危害的工况,如二氧化碳机、空压机、氮压机等;双端面布置(见图4)适用于不允许工艺气泄漏至大气中,但允许氮气进入机组的工况,比如工艺气比较脏、不稳定或存在负压的危险;串联式布置(见图5)适用于允许少量工艺气泄漏至大气
4、的工况,采用两级串联式布置方式,一级为主密封,二级为备用密封。正常工况下,第一级密封承担全部或大部分载荷,而另一级不承受或承受小部分压力降,通过主密封泄漏的工艺气体被引向火炬燃烧,剩余极少部分的工艺气通过二级密封引入安全地带放空。当主密封失效时,二级密封可以起到辅助安全作用。图3单端面干气空封示意图图4双端面干气密封示意图常见损坏原因1、单向槽反转或低速工况在干气密封使用过程中由于安装错误导致驱动端与非驱动端装反、机组停车不可避免存在反转工况、低速暖机工况等存在,致环破碎导致密封损坏,严重时环直接碎裂。2、后置隔离密封失效,外侧密封被污染在使用过程中,可能会因为设计或操作方面的原因导致润滑油污
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