泵用机械密封泄露分析及处理措施
水泵机械密封泄漏原因分析及处理

水泵机械密封泄漏原因分析及处理摘要:机械密封是一种要求较高的精密部件,对设计、机械加工、装配质量都有很高的要求。
我厂电动给水泵、江边取水泵、开式水泵、工业水泵、定冷泵等的轴端密封都是采用的机械密封密封方式,运行中经常出现机械密封泄漏,分析出泄漏原因,并针对原因处理,这样才能保证机械密封长期可靠地运转关键词:机械密封;泄漏;处理引言机械密封是一对或几对垂直于旋转轴线端面在流体压力和补偿机构弹力的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合且相对滑动所构成的防止流体泄漏的装置。
机械密封性能可靠,泄露量小,使用寿命长,功耗低。
无须经常维修,且能适应于生产过程自动化和高温,低温,高压,真空,高速以及各种腐蚀性介质。
水泵是电厂重要的设备,起到强力控制的作用,因此一旦发生故障,轻则需要关闭系统进行检修影响正常工作,重则可能会引起机组停机,造成严重的人身和经济损失。
因此,电厂很多重要水泵密封采用机械密封。
一、机械密封与填料密封比较1)机械密封优点1.密封可靠,在长期运转中密封状态很稳定,泄露量很小,其泄露约为软填料密封的1%;2.使用寿命长,一般可达1~2年或更长;3.擦功率消耗小,其摩擦功率仅为填料密封的10%~50%;4.维修周期长.端面磨损后可自动补偿,一般情况下不需要经常性维修;2)机械密封缺点1.较复杂,对加工要求高;2.安装与更换比较麻烦,要求工人有一定的技术水平;二、机械密封安装、使用技术要领1.设备转轴的径向跳动应≤0.04毫米,轴向窜动量不允许大于0.5毫米;2.设备的密封部位在安装时应保持清洁,密封零件应进行清洗,密封端面完好无损,防止杂质和灰尘带入密封部位;3.在安装过程中严禁碰击、敲打,以免使机械密封摩擦付破损而密封失效;4.安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油,以便能顺利安装;5.安装静环压盖时,拧紧螺丝必须受力均匀,保证静环端面与轴心线的垂直要求;6.安装后用手推动动环,能使动环在轴上灵活移动,并有一定弹性;7.安装后用手盘动转轴、转轴应无轻重感觉;8.设备在运转前必须充满介质,以防止干摩擦而使密封失效;9.对易结晶、颗粒介质,对介质温度>80oC时,应采取相应的冲洗、过滤、冷却措施。
离心泵机封泄漏的原因及防护措施

离心泵机封泄漏的原因及防护措施离心泵机封泄漏的原因有很多,其中一些主要原因包括:
1. 机械密封故障,机械密封是离心泵的关键组件,如果机械密封受到损坏、磨损或安装不当,就会导致泄漏。
2. 泵轴和泵壳之间的间隙,如果泵轴和泵壳之间的间隙过大或不均匀,也会导致泄漏。
3. 泵壳或叶轮的磨损,泵壳或叶轮的磨损会导致密封不严,从而引起泄漏。
4. 液体温度过高,如果泵输送的液体温度过高,会导致机封的密封材料老化,从而引起泄漏。
为了防止离心泵机封泄漏,可以采取一些防护措施,包括:
1. 定期检查和维护机械密封,定期检查机械密封的磨损情况,及时更换损坏的机械密封,确保其正常运行。
2. 控制液体温度,采取降低液体温度的措施,以减少机封密封
材料的老化速度。
3. 定期检查泵壳和叶轮的磨损情况,定期检查泵壳和叶轮的磨
损情况,及时更换磨损严重的部件,以保证泵的正常运行。
4. 保持良好的安装和使用习惯,在安装离心泵时,要确保泵轴
和泵壳之间的间隙符合要求,避免因间隙过大或不均匀而导致泄漏。
总之,离心泵机封泄漏的原因多种多样,需要综合考虑各种因
素并采取相应的防护措施来预防泄漏的发生。
希望以上回答能够满
足你的要求。
泵用机械密封的泄漏原因分析及解决措施

泵用机械密封的泄漏原因分析及解决措施摘要:近年来,随着社会的进步,机械设备也越来越完善。
由于机械密封具有泄漏量少、功耗小、使用寿命长、性能可靠等优点,因此在冶金、石油、化工企业工业泵中得到了广泛的应用。
但是在转动设备故障中,因机械密封泄漏而导致停机检修的约占设备总量的50%左右,可见机械密封维修工作量较大。
文章就机械密封泄漏的一些常见故障进行了分析,并提出了一些可行的故障处理措施。
关键词:机械密封;泄漏原因;解决措施引言由于在泵外空气与泵内的液体之间的压力是不同的,因此,顺着轴的方向将会发生泄漏,基于此,设置密封的装置,也就是轴封。
泵内的轴封处压力比大气压力小,轴封就会预防空气进入到泵内;当泵内的轴封处压力比大气压力大时,轴封就会起到预防液体泄漏的作用。
通常情况下,泵经常用的轴封包括了浮动轴封,机械轴封以及添料轴封等。
机械设备中机械密封的应用越来越广泛,随着我国对节能要求越来越高,机泵在日常生活中的应用也越来越普遍,而作为机泵主要配件的机械密封也越来越引起人们的重视。
因此,对泵的机械密封问题的研究已经成为人们普遍关注的热点问题。
泵采用的机械密封,虽然种类、材质和型号比较多,但影响机械密封的泄漏的原因主要包括以下几个方桌:轴套和轴之间的密封,动环和静环之间的密封,轴套和动环之间的密封,静环座与静环之间的密封以及泵体和密封端盖之间的密封。
1概述机械密封是用于防止机械设备发生泄漏、提高机器效率、降低能耗以及保护环境的重要组成部件。
目前,机械密封广泛应用于反应釜、离心泵、过滤机、压缩机等常规工业设备,同时在航天航空发动机、潜艇以及核主泵等尖端设备中也是必不可少的密封部件。
据统计,80%~90%的叶片泵采用了机械密封,在美国机械密封的使用量甚至占到了全部密封件的90%以上,在石油化工领域,有95%左右的旋转设备都采用机械密封。
机械密封是一种依靠弹性元件(弹簧或者波纹管)对动、静环端面的预紧,或者介质压力与弹性元件共同压紧动、静环界面,而达到防止密封介质发生泄漏的密封装置,又称为端面密封或机封。
焦化热油泵机械密封泄漏分析与对策

焦化热油泵机械密封泄漏分析与对策焦化热油泵机械密封泄漏是指在使用过程中,机械密封处出现液体泄漏的现象。
这种泄漏会导致泵设备无法正常工作,严重的话还会对环境造成污染。
本文将对焦化热油泵机械密封泄漏的原因进行分析,并提出相应的解决对策。
焦化热油泵机械密封泄漏的原因主要有以下几点:1.密封件老化:机械密封件经过长时间的运行,会发生老化、硬化现象。
密封圈变硬后,密封性能会大大降低,从而导致泄漏的发生。
2.安装不当:焦化热油泵机械密封装配时,如果没有按照规定的安装方法和步骤进行,或者存在不当操作,如紧固力不均匀、密封面与轴心不平行等,都会引起泄漏。
3.温度过高:焦化热油泵工作时,温度很高,会对机械密封造成一定的损伤。
特别是长期高温作业会使机械密封部件变形及密封面磨损,从而产生泄漏。
4.介质腐蚀:在焦化热油泵的工作环境中,介质中含有一定的腐蚀成分,这些腐蚀成分会对机械密封件造成腐蚀和损伤,引起泄漏问题。
针对焦化热油泵机械密封泄漏的问题,我们可以采取以下对策:1.定期检查和更换密封件:定期检查机械密封部件的工作状态,发现密封件老化或磨损严重时,及时更换新的密封件,以保持密封性能。
2.严格按照安装要求进行安装:在焦化热油泵机械密封的安装过程中,要严格按照产品说明书中的要求进行安装,保证各项安装操作的规范性和正确性。
3.加强润滑和冷却措施:针对焦化热油泵高温环境下的工作特点,加强润滑和冷却工作,及时给机械密封部件提供足够的润滑油和冷却水,降低机械密封的温度,减少泄漏的风险。
4.选择耐腐蚀材料:为了应对焦化热油泵介质中的腐蚀性,我们可以选择耐腐蚀材料制作机械密封件,提高其使用寿命和耐腐蚀能力。
焦化热油泵机械密封泄漏问题对设备和环境都会造成一定的危害。
通过定期检查和更换密封件、严格按照安装要求进行安装、加强润滑和冷却措施以及选择耐腐蚀材料等对策,可以有效地解决机械密封泄漏问题,延长焦化热油泵的使用寿命,保护环境安全。
机械密封泄漏的原因及处理措施

机械密封泄漏的原因及处理措施机械密封是动力机械和流体机械装置中不可缺少的零件,对机械的安全性有重要意义。
机械密封泄漏的原因多种多样,比如密封冲洗水的问题、装置本身存在的缺陷、填充介质对装置的腐蚀性、密封性能不足等,针对这些问题必须从根源入手,依次解决工艺、设备、检修、操作上的问题,只有做到全方位排除故障才能彻底解决机械的密封问题,保证机泵机械的良好运转。
实际生产中,不同的操作条件和生产条件会对机泵机械密封产生重要的影响,甚至可能导致机泵失去基本性能,因此对机械密封泄漏原因的分析具有重要的实际生产意义和安全意义,全面的原因分析能提高安全性、机械的稼动率。
机械的寿命等,因此机械密封的选择为维护历来是众多企业的重中之重。
一、腐蚀引起机械密封的失效机械密封的腐蚀包括金属环腐蚀、非金属环腐蚀以及辅助密封圈及接触部位的腐蚀。
1金属环腐蚀金属环本身不具备抗腐蚀能力,直接接触到腐蚀性介质表面会被腐蚀,初期阶段会出现怪声、泄露、磨损等现象。
腐蚀会以一定的速度往内部蔓延。
在外力的作用下金属环会发生应力变形,变形后外露的部分是腐蚀的重灾区,并通过薄弱环节逐渐影响到其他区域,进而产生机械密封泄漏。
2非金属环腐蚀石墨环被腐蚀也是机械密封是小的重要原因之一,断面温度过高、浸渍树脂选择不当、浸渍树脂深度不够等都是导致石墨环被腐蚀的原因。
当石墨环处于氧化性介质中时,全面出冷却不良或产生摩擦时,环境产生三四百度会促使石墨与氧化性介质发生氧化反应,使端面变得失去性能。
3辅助密封圈及接触部位的腐蚀不同的材料有不同的抗腐蚀性,辅助密封圈的材料一般选取具有弹性的橡胶,而橡胶被腐蚀后会使表面变得异常粗糙,失去原有的弹性。
并且橡胶的耐高温性能比较差,一般不超过两百度。
与辅助密封圈相接触的部位处于相对静止的状态,二者之间的缝隙以及摩擦等都会是腐蚀产生的原因,并且腐蚀面一般较宽、较深。
机泵机械密封的故障表现二、使用机械密封过程中引起的失效生产过程中,机械密封泄露的原因有其本身的原因及外部原因,材料的选择以及安装方式和使用方式都会引起机械密封的失效,失效时的故障表现也各有差异,学会通过不同故障表现并做出正确及时的判断能够对实际生产提供强有力的支持。
焦化热油泵机械密封泄漏分析与对策

焦化热油泵机械密封泄漏分析与对策焦化热油泵是焦化装置中的关键设备之一,负责将高温热油输送至各个设备和系统中。
在使用过程中,由于高温和高压的工况环境以及机械密封的磨损等原因,常常会出现泄漏现象,严重影响了设备的正常运行和安全性能。
本文将对焦化热油泵机械密封泄漏的原因进行分析,并提出相应的对策。
焦化热油泵机械密封泄漏的原因主要有以下几点:1. 密封件老化磨损:密封件经过长期高温和高压的工作环境,容易产生老化和磨损现象,导致泄漏。
2. 泵轴偏斜:由于泵轴的长期运行和传动过程中的杂质等因素,容易导致泵轴偏斜,使得机械密封不再紧密。
3. 润滑系统失效:若润滑系统故障或不及时进行维护保养,会导致机械密封的润滑不足,增加泄漏风险。
4. 安装不当:焦化热油泵机械密封安装时,如果存在偏差或有其他错误操作,可能导致机械密封无法正常工作。
面对以上问题,我们可以采取以下对策来解决焦化热油泵机械密封泄漏的问题:1. 定期检查和更换密封件:对焦化热油泵进行定期检查,及时发现和更换老化和磨损的密封件,以保证机械密封的紧密性。
2. 调整泵轴偏斜:定期进行泵轴的调整和维护保养工作,保证泵轴的垂直度和平行度,减少泵轴偏斜带来的泄漏问题。
3. 加强润滑系统维护:加强润滑系统的维护和保养,及时更换润滑油和滤芯,确保机械密封的润滑充足,减少摩擦和磨损。
4. 严格按照安装要求操作:在焦化热油泵机械密封的安装过程中,严格按照相关要求进行操作,确保机械密封的正确安装和调整。
焦化热油泵机械密封泄漏问题的解决需要从多个方面入手,包括定期检查和更换密封件、调整泵轴偏斜、加强润滑系统维护以及严格按照安装要求操作等。
只有全面采取这些对策,才能够解决机械密封泄漏问题,确保焦化热油泵的正常运行和安全性能。
焦化热油泵机械密封泄漏分析与对策

焦化热油泵机械密封泄漏分析与对策焦化热油泵是在高温高压条件下工作的,机械密封对泵的正常运行起着重要作用。
但是,由于热油泵的使用环境恶劣,机械密封很容易出现泄漏问题,给设施运行带来极大的安全隐患。
为了保障设施的正常运行,有必要进行机械密封泄漏分析,并采取相应的对策。
1. 分析泄漏原因在进行机械密封泄漏分析前,需要先对泄漏的原因进行分析。
在正常情况下,机械密封是密封紧密的,但如果机械密封的密封性能下降,便会出现泄漏的情况。
导致热油泵机械密封泄漏的原因主要有以下几个方面:(1)机械密封失效机械密封是热油泵的关键部件,它的失效会直接导致泵的泄漏。
机械密封失效的原因很多,例如:密封面磨损、弹簧松弛、密封面密封圈老化等。
如何防范机械密封失效,是热油泵运行的重点之一。
(2)密封面配合不良密封面配合连接不良,也会导致机械密封泄漏。
在使用机械密封时,需要根据密封面的材料特性,选配适当的密封方法。
如果误配,不仅会导致泵的泄漏,而且会出现密封面磨损、松弛等问题,加速机械密封损坏。
(3)泵体变形热油泵工作环境温度高,泵体材质容易发生变形,导致机械密封配合不良,难以形成完全密封。
泵体变形的原因主要是受压力和温度影响造成。
泵体的变形会影响机械密封的质量,导致泵的泄漏。
2.对策措施机械密封的质量直接影响热油泵的正常运行,因此需要选用质量稳定的机械密封,并按照操作规程进行安装和维护。
机械密封材质的选择应该根据介质的特性、工作温度和压力等因素综合考虑。
定期检查和更换机械密封,防范泄漏故障发生。
(2)使用高质量的密封材料密封面是机械密封的关键部件,其材料的选择直接影响着机械密封的性能。
要根据密封面和介质的特性,选购高质量的密封材料,杜绝因材料不良而导致的泄漏故障发生。
为防止泵体变形,需要进行加强泵体、提高泵体的抗压能力。
除此之外,还应定期检查泵体变形情况。
如有变形情况,需要立即采取措施使其缩小或消失。
(4)增强设备维护保养定期检查和维护热油泵设备,及时发现泄漏隐患并予以排除,还要做好油品管理和存储,保证油品的质量和稳定性。
机泵机械密封泄漏原因分析及解决措施

机泵机械密封泄漏原因分析及解决措施机械密封也称端面密封, 其有一对垂直于旋转轴线的端面,该端面在流体压力及补偿机械外弹力的作用下,依赖辅助密封的配合与另一端保持贴合,并相对滑动,从而防止流体泄漏。
机械密封渗漏的比例占全部工业机泵漏液原因的50 %以上,机械密封的运行好坏直接影响到机泵的正常运行。
机泵机械密封泄漏的原因多种多样,受到设备自身和操作等因素的影响。
尤其是在机泵机械密封使用中要充分的考虑实际要求,要想解决实际问题这就需要从机泵机械密封泄漏的角度进行分析,解决当前设备管理、操作和检修中存在的问题。
寻找解决机泵机械密封泄漏的措施为改善设备,规范操作管理工作,寻找合适的密封材料,希望能够通过这些措施有效解决机械密封泄漏问题,避免对设备正常使用造成影响。
一、机泵机械密封泄漏的原因(一)抽空导致机泵机械设备出现密封泄露后要针对输送过程进行分析,若是抽空导致弹性失效可能会导致零部件出现失调情况,并且逐渐还会发生密封副的强烈摩擦,导致机械密封效果受到影响。
(二)装置有杂质机泵机械设备运行的过程中,若是其中存在杂质可能会导致设备运行受到影响,还会导致密封效果不理想,出现密封泄露。
机泵机械设备运行中,需要充分的考虑其中的杂质情况,主要是焦化和碳化等物质,这些物质对于装置运行受到较大的影响,容易出现黏合或是腐蚀等情况,导致机械密封的性能降低,出现比较严重的问题。
(三)温度和热膨胀机泵机械设备由于长时间运行,高速转动,因此其可能会出现问题温度比较高情况,温度升高会导致机械设备的热膨胀发生,导致密封面变形。
尤其是温度和热膨胀会导致密封件和紧固件会出现连接不良情况,并且还会出现缝隙,这就会导致密封效果不理想,出现泄露情况。
(四)高速转动机泵机械设备使用需要高速运转,在运转的过程中与接触面相互摩擦会导致温度升高。
而之前运行积累的热量没有散去就会导致密封面之间的焦磊物质融化后蒸发,导致密封面无法实现密封。
(五)磨损、硬化机泵机械设备出现密封泄露是由于长期使用而导致的情况,由于轴与轴套使用的过程中容易出现卡顿情况,在使用的过程中可能会出现损害情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
泵用机械密封泄漏分析及处理措施
(华东检修公司李振东)
摘要:机械密封在我生物质电厂泵中应用广泛,但泄漏问题普遍存在,直接影响设备的安全稳定运行。
本文通过对泵用机械密封的实际应用、理论分析和对泄漏症状进行观察、分析、研判,针对不同的泄漏症状采取必要的措施,取得了一定的效果。
并多角度分析了影响密封效果的几种因素和应采取的合理措施。
关键词:泵机械密封泄露振动
前言:机械密封与软填料密封比较,有如下优点:①密封可靠在长周期的运行中,密封状态很稳定,泄漏量很小,按粗略统计,其泄漏量一般仅为软填料密封的1/100;②使用寿命长在油、水类介质中一般可达1~2年或更长时间,在化工介质中通常也能达半年以上;③摩擦功率消耗小机械密封的摩擦功率仅为软填料密封的10%~50%;④轴或轴套基本上不受摩损;⑤维修周期长端面磨损后可自动补偿,一般情况下,毋需经常性的维修;⑥抗振性好,对旋转轴的振动、偏摆以及轴对密封腔的偏斜不敏感;⑦适用范围广机械密封能用于低温、高温、真空、高压、不同转速,以及各种腐蚀性介质和含磨粒介质等的密封。
鉴于以上情况机械密封在电厂泵类产品中得到广泛应用。
机械密封的密封效果将直接影响整机的运行,机械密封出现泄漏,将严重影响安全生产,严重的还将出现重大安全事故。
1.机械密封的原理及要求
机械密封通常由动环、静环、压紧元件和密封元件组成。
其中动环和静环的端面组成一对摩擦副,动环靠密封室中液体的压力使其端面压紧在静环端面上,并在两环端面上产生适当的比压和保持一层极薄的液体膜而达到密封的目的。
压紧元件产生压力,可使泵在不运转状态下,也保持端面贴合,保证密封介质不外漏,并防止杂质进入密封端面。
密封元件起密封动环与轴的间隙、静环与压盖的间隙的作用,同时对泵的振动、冲击起缓冲作用。
机械密封在实际运行中不是一个孤立的部件,它是与泵的其它零部件一起组合起来运行的,同时通过其基本原理可以看出,机械密封的正常运行是有条件的,例如:泵轴的窜量不能太大,否则摩擦副端面不能形成正常要求的比压;机械密封处的泵轴不能有太大的挠度,否则端面比压会不均匀等等。
只有满足类似这样的外部条件,再加上良好的机械密封自身性能,才能达到理想的密封效果。
2. 泄漏原因分析及判断
据统计,密封引起的故障占全部机器故障的40%以上。
虽然水泵用机械密封种类繁多,型号各异,但泄漏点主要有五处:(l)轴套与轴间的密封;(2)动环与轴套间的密封;(3)动、静环间密封;(4)对静环与静环座间的密封;(5)密封端盖与泵体间的密封。
一般来说,轴套外伸的轴间、密封端盖与泵体间的泄漏比较容易发现和
解决。
其余的泄漏直观上很难辩别和判断,须在长期管理、维修实践的基础上,对泄漏症状进行观察、分析、研判,才能得出正确结论。
2.1 安装静试时泄漏。
机械密封安装调试好后,一般要进行静试,观察泄漏量。
如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题。
其泄漏原因主要有以下几方面:(1)动、静环接触表面不平,安装时碰伤、损坏;(2)动、静环密封圈尺寸有误、损坏或未被压紧;(3)动、静环表面有异物;(4) 动、静环 V 型密封圈方向装反,或安装时反边;
(5)轴套处泄漏,密封圈未装或压紧力不够;(6) 弹簧力不均匀,单弹簧不垂直,多弹簧长短不一; (7)密封腔端面与轴垂直度不够;(8) 轴套上密封圈活动处有腐蚀点。
泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。
在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。
此外,泄漏通道也可同时存在,但一般有主次区别,只要观察细致,熟悉结构,一定能正确判断。
2.2 试运转时出现的泄漏。
泵用机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制介质的泄漏。
因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。
引起摩擦副密封失效的因素主要有:(l)操作中,因
抽空、气蚀、憋压等异常现象,引起较大的轴向力,使动、静环接触面分离;(2)安装机械密封时压缩量过大,导致摩擦副端面严重磨损、擦伤;某项目低压循环水泵驱动端漏水严重,解体该泵后,发现机械密封摩擦副端面有较深的摩擦沟痕,分析造成上述缺陷的原因是由于机械密封压缩量造成的,更换新机械密封,调整机械密封压缩量为4mm(总压缩量为8mm),修后泵体运行稳定,无漏水现象。
(3)动环密封圈过紧,弹簧无法调整动环的轴向浮动量;(4)静环密封圈过松,当动环轴向浮动时,静环脱离静环座;(5)工作介质中有颗粒状物质,运转中进入摩擦副,探伤动、静环密封端面;(6)设计选型有误,单弹簧机械密封弹簧旋向选型错误,密封端面比压偏低或密封材质冷缩性较大等。
某项目公司启动油泵驱动端机械密封漏油,解体后发现摩擦副端面有麻点状凹槽,更换新机械密封后仍存在漏油现象,联系厂家查找原因,是由于弹簧的旋向选型错误造成的,将右旋弹簧更换为左旋弹簧后启动油泵漏油现象消除。
上述现象在试运转中经常出现,有时可以通过适当调整静环座等予以消除,但多数需要重新拆装,更换密封。
2.3正常运转中突然泄漏。
离心泵在运转中突然泄漏少数是因正常磨损或已达到使用寿命,而大多数是由于工况变化较大或操作、维护不当引起的。
(1)抽空、气蚀或较长时间憋压,导致密封破坏;(2)对泵实际输出量偏小,大量介质泵内循环,热量积聚,引起介质气化,导致密封失效;(3)回流量偏大,导致吸入;(4)对较长时间停运,重新起动时没有手动盘车,摩擦副因粘连而扯坏密封面;
(5)介质中腐蚀性、聚合性、结胶性物质增多;(6)环境温度急剧变化;(7)工况频繁变化或调整;(8)突然停电或故障停机等。
离心泵在正常运转中突然泄漏,如不能及时发现,往往会酿成较大事故或损失,须予以重视并采取有效措施。
3. 泵用机械密封检修中的几个误区
3.1 弹簧压缩量越大密封效果越好。
其实不然,弹簧压缩量过大,可导致摩擦副急剧磨损,瞬间烧损;过度的压缩使弹簧失去调节动环端面的能力,导致密封失效。
3.2 动环密封圈越紧越好。
其实动环密封圈过紧有害无益。
一是加剧密封圈与轴套间的磨损,过早泄漏;二是增大了动环轴向调整、移动的阻力,在工况变化频繁时无法适时进行调整;三是弹簧过度疲劳易损坏;四是使动环密封圈变形,影响密封效果。
3.3静环密封圈越紧越好。
静环密封圈基本处于静止状态,相对较紧密封效果会好些,但过紧也是有害的。
一是引起静环密封因过度变形,影响密封效果;二是静环材质以石墨居多,一般较脆,过度受力极易引起碎裂;三是安装、拆卸困难,极易损坏静环。
3.4叶轮锁母越紧越好。
机械密封泄漏中,轴套与轴之间的泄漏(轴间泄漏)是比较常见的。
一般认为,轴间泄漏就是叶轮锁母没锁紧,其实导致轴间泄漏的因素较多,如轴间垫失效,偏移,轴间内有杂质,轴与轴套配合处有较大的形位误差,接触面破坏,轴上各部件
间有间隙,轴头螺纹过长等都会导致轴间泄漏。
锁母锁紧过度只会导致轴间垫过早失效,相反适度锁紧锁母,使轴间垫始终保持一定的压缩弹性,在运转中锁母会自动适时锁紧,使轴间始终处于良好的密封状态。
3.5新的比旧的好。
相对而言,使用新机械密封的效果好于旧的,但新机械密封的质量或材质选择不当时,配合尺寸误差较大会影响密封效果;在聚合性和渗透性介质中,静环如无过度磨损,还是不更换为好。
因为静环在静环座中长时间处于静止状态,使聚合物和杂质沉积为一体,起到了较好的密封作用。
4. 结束语
机械密封结构较复杂,制造加工要求较高,一次性投资高,发生偶然事故处理较困难,因此,机械密封的检修与更换要求工人有一定的安装技术水平,掌握机械密封工作原理和检修技术难点,通过现场拆卸、分析原因、查找资料等,查清故障原因,做到有针对性的检修。
参考文献
【1】汽轮机设备检修,中国电力出版社,1997
【2】山西省电力工业局电厂化学检修,中国电力出版社,1996。