干气密封技术与应用.ppt
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1、干气密封技术与应用,目 录,1.干气密封概述1.1干气密封发展史1.2干气密封的优点1.3干气密封工作原理1.4.影响干气密封性能的主要参数1.5干气密封的主要特征2.干气密封典型结构及控制系统2.1.泵用干气密封及控制系统2.2高速离心压缩机用干气密封及控制系统2.3搅拌器用干气密封及控制系统2.4其他特种设备干气密封及控制系统3.干气密封与机械密封对比4.干气密封操作、维护注意事项5.案例分析,1.干气密封概述,1.1干气密封发展史1969年,英国约翰克兰公司在气体润滑轴承的基础上提出干气密封理论并开始从事干气密封的研究。1976年,约翰克兰公司设计制造的第一套干气密封在海洋平台输气管线离
2、心压缩机上得到使用。1979年伽布利尔做出平面惠普尔螺旋槽气体密封,并发表非接触式螺旋槽端面密封原理的文章。1985年,美国杜拉美特立公司掌握干气密封技术并开始制造干气密封。1987年、1988年德国的伯格曼和美国的EG&G SEALOL公司开始从事干气密封生产制造。19881990年石油大学(华东)顾永泉、王建荣等首先研制和试验了泵入式圆弧槽气体端面密封获我国国家实用型专利92203159.2。定义:干运转、气体润滑、非接触式机械端面密封的简称。,1.2干气密封的优点,干气密封最初是为解决高速离心压缩机轴封问题而出现的,由于密封非接触运行,因此密封摩擦副材料基本不受PV值的限制,特别适合作为
3、高速、高压设备的轴封。随着干气密封技术的日益成熟,其应用范围也越来越宽广,目前,干气密封正逐渐在离心泵及搅拌器上得到应用。总之,凡使用机械密封的场合均可采用干气密封。与机械密封相比,干气密封具有如下优点:1密封使用寿命长、运行稳定可靠;2密封功率消耗小,仅为接触式机械密封的5%左右;3与其他非接触式密封相比,干气密封气体泄漏量小;4可实现介质的零逸出,是一种环保型密封;5密封辅助系统简单、可靠,使用中不需要维护;,1.3干气密封工作原理,干气密封即干运转气体密封,是一种新型非接触式密封。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运行。典型的干气密封结构如图 所示
4、,由旋转环、静环、弹簧、密封圈以及弹簧座和轴套组成。,端面材料可选用SiC、氮化硅、硬质合金或石墨。,左图 所示为干气密封旋转环示意图,旋转环密封面经过研磨、抛光处理,并在其上面加工出有特殊作用的流体动压槽。干气密封旋转环旋转时,密封气体被吸入动压槽内,由外径朝向中心,径向分量朝着密封堰流动。由于密封堰的节流作用,进入密封面的气体被压缩,气体压力升高。在该压力作用下,密封面被推开,流动的气体在两个密封面间形成一层很薄的气膜,此气膜厚度一般在3微米左右。气体动力学研究表明,当干气密封两端面间的间隙在23微米时,通过间隙的气体流动层最为稳定。当气体静压力、弹簧力形成的闭合力与气膜反力相等时,该气膜
5、厚度十分稳定。,干气密封与平衡型机械密封的区别在于:干气密封动环端面开有气体槽。为了获取泵效应,气体槽必须开在高压侧(也就是密封面外侧),槽深仅有几微米,端面间必须有干燥洁净的气体,来保证两端面之间形成一个稳定的气膜使两端面保持一定的间隙,间隙大密封效果不好,间隙小端面发生接触,摩擦热不能散失,端面间接触很快引起端面变形而失效,根据泵送原理,干气密封旋转环旋转时,密封气(始终比介质压力高0.20.3MPa)被向内泵送到螺旋槽的根部,由外径朝向中心,径向分量朝着密封堰流动。由于密封堰的节流作用,进入槽内的气体被压缩,气体压力升高。在该压力作用下,密封面被推开,流动的气体在两个密封面间形成一层很薄
6、的气膜,此气膜厚度一般在3微米左右。气体动力学研究表明,当干气密封两端面间的间隙在23微米时,通过间隙的气体流动层最为稳定。这也就是为什么干气密封气膜厚度设计值选定在2-3微米的主要原因。气体通过端面间隙时,靠节流和阻塞而被减压,从而实现介质气体的密封,几微米的密封间隙会使气体泄漏量保持最小。,气体向中心泵送,气体受压,压力升高,产生间隙,单向螺旋槽,双向螺旋槽,单向槽包括:螺旋槽、V型槽,优点动压效应强、气膜刚度大,抗外界扰动能力强;缺点不能反转。,双向槽包括枞树、U型槽、T型槽,优点可以长时间反转;缺点较单向槽动压效应弱,气膜刚度小。(一般优先采用单向槽,特殊情况双向槽),受力分析,正常条
7、件下,作用在密封面上的闭合力(弹簧力和介质力)等于开启力(气膜反力),密封工作在设计工作间隙。当气体静压力、弹簧力形成的闭合力与气膜反力相等时,该气膜厚度十分稳定,相反,若密封气膜厚度增大,则气膜反力减小,闭合力大于开启力,密封面合拢恢复到正常值。,当受到外部干扰,气膜厚度减小,则气膜反力增加,开启力大于闭合力,迫使密封工作间隙增大,恢复到正常值。因此,只要在设计范围内,当外部干扰消失以后,气膜厚度就可以恢复设定值。可见,干气密封的密封面间形成的气膜具有一定的气膜刚度,气膜刚度越大,干气密封抗干扰能力越强,密封运行越稳定可靠。干气密封的设计就是以获得最大的气膜刚度为目标而进行的,1.4.影响干
8、气密封性能的主要参数,1.4.1.密封端面结构参数1)干气密封动压槽形状 密封端面的流体动压效应与槽形有关。干气密封端面的流体动压槽有多种形式,如螺旋槽、人字形槽等适用于轴单向旋转的槽型,有T形槽、枞树形槽等适用于轴双向旋转的槽型。,从流体动力学角度来讲,在干气密封端面开任何形状的沟槽,都能产生动压效应。理论研究表明,对数螺旋槽产生的流体动压效应最强,用其作为干气密封动压槽而形成的气膜刚度最大,及干气密封的稳定性最好,2)干气密封动压槽深度 理论研究表明,干气密封流体动压槽深度与气膜厚度为同一量级时密封的气膜刚度最大。实际应用中,干气密封的动压槽深度一般在310微米。在其余参数确定的情况下,动
9、压槽深度有一最佳值。3)干气密封动压槽数量、动压槽宽度、动压槽长度 理论研究表明,干气密封动压槽数量趋于无限时,动压效应最强。不过,当动压槽达到一定数量后,再增加槽数时,对干气密封性能影响已经很小。此外,干气密封动压槽宽度、动压槽长度对密封性能都有一定的影响。,操作参数对密封泄漏量的影响,1密封直径、转速对泄漏量的影响 密封直径越大,转速越高,密封环线速度越大,干气密封的泄漏量就越大。2密封介质压力对泄漏量的影响 在密封工作间隙一定的情况下,密封气压力越高,气体泄漏量越大。3介质温度、介质粘度对泄漏量的影响 介质温度对密封泄漏量的影响是由于温度对介质粘度有影响而造成的。介质粘度增加,动压效应增
10、强,气膜厚度增加,但同时流经密封端面间隙的阻力增加。因此,其对密封泄漏量的影响不是很大。,1.5干气密封主要特征,允许最大轴向窜量通常为3.2mm允许最大径向跳动通常为0.6mm极低的工艺气泄露能承受速度和压力的快速变化由于非接触的特点,理论上密封寿命可以认为没有期限取消了密封油系统,防止了油系统的污染减少了维修费用集装式设计易于安装,2干气密封典型结构,单端面干气密封,单端面干气密封是最基本的密封结构形式,主要用于被密封气体压力较低且允许少量工艺气体泄漏到大气侧的场合。因此要求工艺气体对环境无污染,如空气、二氧化碳、氮气、蒸汽等。,经过滤后的工艺气体进入密封腔,其中大部分经梳齿密封进入机体,
11、防止工艺气体进入密封腔,少部分密封气体经端面后和部分隔离气一起排向大气。,单端面密封,工艺气,轴承,单端面密封主要用于没有危险的气体,如空气、氮气和二氧化碳,最大动态压力:82 bar g,串联式密封,二级放空,一级放火炬,过滤后的工艺气,带中间迷宫的串联式干气密封用于有毒、可燃性和危险气体,双端面密封,工艺气,轴承,用于有毒或含颗粒的工艺气和压缩机入口压力低的情况,干气密封典型结构及控制系统,2.1.泵用干气密封离心泵输送的介质为液体。根据不同工况条件,可采用以下几种密封形式1)双端面干气密封双端面干气密封可以用在绝大多数离心泵的轴封上,它具有以下特点:.用“气体阻塞”替代传统的“液体阻塞”
12、原理,即用带压密封气替代带压密封液,保证工艺介质实现“零逸出”;.整套密封非接触运行,其功率消耗仅为传统双端面密封的5%,使用寿命比传统密封长5倍以上;.结构简单的辅助系统,保证工艺介质不受污染及工艺介质不向大气泄漏,彻底摆脱了传统双端面机械密封对油系统的依赖。密封气采用工业氮气或工业仪表风,其压力高于介质0.150.2MPa.。泵用双端面干气密封的不足之处是:.需要保证一定压力的气源,气源压力至少高于介质压力0.2MPa;.有微量气体进入工艺流程。,21泵用双端面干气密封,1、适用于气源压力稳定、泵入口压力不高,工艺上允许有少量密封气进入的场合;2、特别适用于有毒液体的密封,可以做到介质零逸
13、出;3、密封使用寿命长,可达3年以上。,泵用双端面干气密封控制系统,图为泵用双端面干气密封控制系统图,密封气经过过滤器后减压至密封所需工作压力,再进入密封腔,该压力一般高于介质压力0.20.3MPa。进入密封腔中的密封气一小部分泄漏进入工艺,大部分往大气泄漏。泵用干气密封泄漏量一般在0.010.1标准立方米/小时左右,该泄漏量可通过控制系统中的流量计测得,流量计的作用即监视干气密封运转性能。为保证干气密封气源的可靠性,有时干气密封系统配备有备用气源,当主气源出现意外时,备用气源自动投入使用。为防止泵切换时的抽空,也可加泵腔排气系统。,泵用双端面干气密封系统流程图,该排气系统可以保证干气密封正常
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