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普通的机械密封设计和分析方法,六盘水机械密封,无法对干气密封的端面压力分布进行分析。对干气密封详尽的研究需要涉及到庞大的摩擦润滑理论等多学科交叉融合的理论,以及比较复杂的数值离散和数值计算方法。国内只有***的的密封生产厂家具有相关的技术,机械密封CVL20-4,而且技术水平相对欧美比较落后。干气密封技术被JOHN CRANE、FLOW SERVE BGM等少数几家国外公司垄断。如何打破这种技术垄断是值得我们国内密封生产设计厂家的管理者思考的。
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理想设计工况下, 密封端面气膜开启力等于闭合力(密封介 质压力和弹簧力)。若密封受到外界扰动端面间隙减小, 则流体 动压效应增强,此时开启力大于闭合力, 密封增大间隙重新***原来 工作状态; 反之, 如果在外界干扰下间隙增大, 则流体动压效果 减弱, 开启力小于闭合力,机械密封CVL20-2, 密封减小间隙并***到设计工作状 态。如果设计合理, 密封受到外界扰动可以自行***到原来工作 状态, 可见螺旋槽干气密封对外界扰动不敏感。
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干气密封使用时的维护
干气密封设计的适用范围较宽, 正常情况下不需要维护。一 般应每天观察密封泄漏量。泄漏量如有增加的趋势,机械密封CVL20-6, 可能预示着密封有失效的可能。通常应注意以下几点:
①螺旋槽干气密封是单向旋转的, 因此一定避免反向旋转。同时应避免在小于5m?s 的低速下长时间运转。这两种情况均有可能损坏密封端面。
②确保阻塞或缓冲气体的流量及压力稳定。维持密封气源的稳定性和不间断性是干气密封正常运行的基本条件。
③避免密封的负压操作, 双端面密封如出现负压在静压条件下能导致泄漏量的大幅增加, 而在动压条件下能导致密封端面的损坏。串联式密封则可能引起密封被未净化的工艺气污染而很快失效。
④随时监控密封泄漏量的变化情况。泄漏量的变化直接反映出干气密封的运行状态。引起泄漏量变化的因素很多, 如工艺气的波动、轴窜、喘振、压力、温度和速度的变化等。只要不持续上升, 则认为密封运行正常; 但如泄漏量出现不断上升的趋势, 则预示着干气密封出现了故障。
⑤过滤器压差达到报警值时应及时切换过滤器, 并更换滤芯。
⑥机组停车时, 必须等待机组完全停止运行并在滑油系统停止后10 分钟以上才能关闭干气密封控制系统。
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