机械密封标准明细

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机械密封修理与质量标准

机械密封修理与质量标准

机械密封修理与质量标准修理与质量标准1对于符合下列条件的动、静环应通过研磨修复。

1.1石墨、填充聚四氟乙烯、青铜材质的密封环,其密封端面总的磨损量不大于1m修理与质量标准1对于符合下列条件的动、静环应通过研磨修复。

1.1石墨、填充聚四氟乙烯、青铜材质的密封环,其密封端面总的磨损量不大于1mm。

1.2 镶嵌或整体硬质合金密封环,其密封端面总的磨损量不大于0.50mm。

2对于防转槽损坏的静环,可在对面或其他位置重新开槽。

3修复后的动、静环应符合标准规定。

4.安装与质量标准4.1预装4.1.1把符合本标准中第4.1条的机械密封零件清洗干净,密封端面应用镜头纸擦拭;橡胶辅助密封不允许用能溶解该种橡胶的溶剂清洗。

4.1.2 依次组装好动、静环等零件。

4.1.3 用手压迫动环或静环组件(密封端面应垫镜头纸以防手直接接触),组件的浮动应无卡涩感,对于带有卡环结构的,卡环锁定应可靠。

4.1.4安装O形圈时应涂润滑油。

4.2组装4.2.1 将轴或轴套、密封腔体、密封端盖及过滤器、冲洗管、换热器等密封辅助系统清洗干净并妥善保护,必要时更换过滤元件。

4.2.2 轴或轴套上安装机械密封的表面、密封端盖内表面均要薄薄涂上一层润滑油。

4.2.3机械密封压缩量要符合制造厂的规定,安装偏差±0.50mm;对于端面修复或弹力减小的密封,必要时应进行调整,以保证规定的压缩量。

4.2.4推进动、静环时,应用镜头纸保护密封端面,推力应平缓,不得施加冲击力;当密封是用弹簧传递扭矩时,应沿弹簧绕向旋进。

4.2.5动环固定环与轴垂直度偏差不大于0.05mm,调整后要可靠固定。

4.2.6静环组件的销槽必须对准防转销,安装后经测量确认到位。

5检验与质量标准5.1可单独试压的机械密封,在往主机上装配前应进行打压试验;对于双端面密封,当密封工作压力在1.60MPa以内的,可在水中进行气密性试验,压力一般为0.30~0.50MPa,以不产生连续性气泡为合格;对于单端面机械密封,进行水压试验,试验压力一般为密封工作压力的1.25倍,以不漏为合格。

2机械密封——主要尺寸、标记和材料代号

2机械密封——主要尺寸、标记和材料代号

英国国家标准BS EN 12756:2001 机械密封——主要尺寸、标记和材料代号(英国国家标准BS EN 12756:2001等同欧洲标准EN 12756:2000)1 适用范围本欧洲标准根据ISO3069,规定了装有(转动)弹簧组件的单端面和多端面机械密封在泵密封腔内的内部安装主要尺寸。

ISO3069规定的是与EN22858和EN733一致的离心泵用典型的密封腔最小尺寸。

本欧洲标准还规定了机械密封的标记和待采用的材料代号。

2 引用标准本欧洲标准通过引用过时或非过时标准,收录了其它出版标准的条款。

在正文相宜的地方,引用了这些标准,以下一一列举这些标准文件。

对于引用标准属于过时的,所有这些标准随后的修改或修订,惟有在本欧洲标准通过修改或修订加以改录之后,方始适用本标准。

对于引用文件属于非过时的,则所引用标准的最新版本概属适用。

EN733 10 bar(1 MPa)级有轴承座的向轴吸入离心泵一技术参数,主要尺寸、标记方法EN22858 (ISO 2858:1975) 轴向吸入离心泵(16 bar 1.6MPa级)—标记、技术参数和尺寸ISO 1382 橡胶一三语对照词汇ISO 1629 橡胶和乳胶一分类、符号ISO 2768-1普通公差一第一部分;线性尺寸和角度尺寸的自由公差ISO 3069 轴向吸入离心泵一机械密封和软填料密封腔尺寸ISO 5199 离心泵技术规格—II类ISO 9905 离心泵技术规格—I类ISO 9908 离心泵技术规格—III类3 尺寸机械密封(简写为GLRD*1)和密封腔无需与图示例子相符,但是必须符合所规定的尺寸。

如图所示辅助密封圈采用的是O形圈,同样可采用其它形式的密封。

普通公差:按照ISO 2768- m 3.1弹簧组件转动式N型和K型*2单端面机械密封*3示例注:可以取同样尺寸而采用其它配置型式。

U 型转轴无台阶 B 型转轴有台阶图1 单端面机械密封示例说明:*1来自德文术语。

机械密封执行标准

机械密封执行标准

机械密封执行标准《机械密封执行标准:机械世界的“密封秘籍”》嘿,你知道吗?在机械的神秘王国里,机械密封就像是守护宝藏的超级卫士!要是没有合适的标准,那就好比让一群没经过训练的小喽啰去看守满是金银财宝的城堡,机械世界肯定会陷入一片混乱,各种泄漏事故就像洪水猛兽一样到处肆虐,那可就糟糕透顶了!所以,机械密封执行标准可是超级重要的,就像游戏里的规则一样,遵守了才能顺利通关。

一、密封面平整度:像镜子一样平滑的“超能力”“密封面啊,可别整得像月球表面似的坑坑洼洼!”密封面的平整度那可是机械密封的首要大事。

密封面就如同机械的脸面,要光滑平整得像镜子一样,这是它的“超能力”。

如果密封面不平整,那就像是两个人戴着满是刺的手套牵手,根本无法紧密贴合。

比如说在一些液压设备中,密封面不平的话,液压油就会像调皮的小怪兽,从那些缝隙里钻出来,导致设备压力不足,整个设备就像泄了气的皮球一样,无法正常工作。

所以,为了让机械正常运转,密封面平整度必须达到精确的标准,这个标准就像是给密封面定制的“美容套餐”,每一处细节都不能放过。

二、材料选择:找到机械密封的“黄金搭档”“材料选不好,机械密封就像穿着不合脚的鞋子走路。

”在机械密封中,材料的选择就如同给战士挑选合适的武器。

不同的工作环境就像不同的战场,需要不同的“秘密武器”。

如果是在高温环境下,就需要像耐热陶瓷这样的材料,它就像耐高温的超级英雄,能够在炽热的环境下坚守岗位。

而在有腐蚀性介质的环境里,耐腐蚀的金属材料或者特殊的高分子材料就是不二之选,它们就像身披铠甲的勇士,能抵御腐蚀这个“大反派”的攻击。

要是选错了材料,那可就是低级失误大赏了,就像让纸糊的盾牌去抵挡敌人的刀剑,机械密封分分钟就会败下阵来。

三、弹簧性能:机械密封的“活力小弹簧”“弹簧要是没劲儿,机械密封就成了软脚虾!”弹簧在机械密封里就像一个活力小助手,给密封提供恰到好处的压力。

这个压力既不能太大,像个莽撞的大力士把密封面压得死死的,导致过度磨损;也不能太小,像个病恹恹的小懒虫,无法保证密封的紧密性。

机械密封主要参数

机械密封主要参数

机械密封主要参数机械密封主要参数端面液膜压力为了保证端面间有一层稳定的液膜(半液体润滑或边界润滑膜),就必须控制端面承受的载荷W,而W值究竟多大合适,是与液膜承载能力密切相关的。

与平面轴承类似,机械密封端面间隙液膜的承载能力,称为端面液膜的压力,它包括了液膜的压力和液膜动压力两部分。

液膜静压力当密封间隙有微量泄漏时,由于密封环内、外径处的压差促使流体流动,而流体通过缝隙受到密封面的节流作用,压力将逐步降低。

假设密封端面间隙内流体流动的单位阻力沿半径方向是不变的,则流体沿半径r的压力降呈线性分布(图7-11)。

例如中等粘度的流体(如水),其沿径向的压力就近似于三角形分布,低粘度液体(如液态丙烷等)则呈凹形,高粘度液体(如重油)压力缝补呈凸形。

端面间的液膜静压力是力图使端面开启的力,设沿半径方向r处,宽度为dr的环面积上液膜静压力为pr,设密封流体压力为p,则作用于密封面上的开启力R为液膜动压力机械密封环端面即使经过精细的研磨加工,在微观上仍然存在一定的波度,当两个端彼此相对滑动时,由于液膜作用会产生动压效应。

有纳威斯托克斯(Novier-Stokes)方程:如图7-13,设二平面间存在一定的斜楔,随着间隙减小,液压增大,而斜楔的进出口处压差为零,故有—液压最大值,对应该处的液膜厚度为h0,则流量关于机械密封液体动压效应的形成和分析,有许多不同的观点和力学模型。

由于密封面微观状态的影响因素很多,以及实验技术的困难,目前还不能提出能直接用于设计计算的公式。

但对于机械密封设计的正确分析,具有一定的理论指导意义。

载荷系数机械密封的载荷系数是在摩擦副轴向力平衡下,各项轴向力与密封上最大介质压力的比值,它反应了各种轴向力的作用和大小。

载荷系数也可以用面积比来表示:介质压力作用在补偿环上使之与非补偿环趋于闭合的有效作用面积A e与密封端面面积A之比为载荷系数K.载荷系数的大小,表示介质压力加到密封端面的载荷程度,通常可通过在轴或轴套上设置台阶,减小A e改变K值。

标准型机械密封

标准型机械密封

标准型机械密封标准型机械密封符合标准:API 610/ API 682(API = 美国石油学会)API 标准广泛应用于石化炼油的各个领域。

API 610 和API 682 标准对机械密封产品进行了详细规范。

API 610(第八版)规定了机械密封功能设计和主要部件材料:材料金属部分(除弹簧外):AISI 316 或等同材料弹簧部分:Hastelloy C金属波纹管:防腐蚀材料(最底耐腐蚀度为51µm p.a.)旋转/静止密封面:整体式、无表面喷涂关于设计参数和材料选择,请参阅下列密封形式及材料代码,符合API 610(第八版):注1 B = 平衡型U = 非平衡型注2S = 单端面T = 双端面(串联式/ 无压封液型)D = 双端面(加压缓冲液)注3压盖类型P = 平的,无节流套T = 配有节流套,封液系统可收集泄漏出来的介质。

A = 备用/ 辅助密封(要定制)注4辅助密封材料(如要求可另表说明)注5密封面材料(如要求可另表说明)举例说明密封设计结构和材料代号:BSTFO = 平衡型,带节流套单端面机械密封,动态和静态辅助密封(O型圈)采用FKM并且旋转/静止密封面采用碳化钨对碳化硅。

API方案指不同循环方式的密封辅助系统。

最常用的API 方案(610/682):API 方案01:依靠泵出口和密封腔的压力差实现的泵内部的介质循环。

API 方案11:从泵出口通过节流孔和管路系统到密封腔的介质循环。

API 方案32:外接洁净液体对密封面进行冲洗的循环系统。

API 方案52:无压封液循环系统- 外接储存罐(热虹吸系统/或强迫循环系统);适用于串联式双端面机械密封。

API 方案53:加压缓冲液循环系统- 外接储存罐(虹吸系统/或强迫循环系统),适用于背对背式双端面机械密封。

API 方案62:外接封液系统(水蒸气,气体,水)型号207A•单端面密封•集装式机械密封易于安装•平衡型•旋转方向任意•多弹簧结构(弹簧受保护)•静止型设计轴径:20-100 mm(也可按英制)Pmax:50 bart:-20°C...+220°C(根据辅助密封材料特性)Vmax:35 m/s207A单端面密封几乎可应用于精炼和石化行业的所有场合,运行温度可达220°C。

机械密封标准

机械密封标准

机械密封标准2009-9-9 0:30:37 信息内容序号; 标准号标准名称1 GB 5894-1986 机械密封名词术语:2 HB/T 4127.2-1999 机械密封分类方法:3 GB 10444-89 机械密封产品型号编制方法:4 GB 5661-85 轴向吸入离心泵机械密封和软填料用的空腔尺寸:5 GB 6556-94 机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志:6 JB/T 8726-1998 机械密封腔尺寸;7 HG3167-86 搅拌轴轴径系列:8 HG2098-91 釜用机械密封系列及主要参数:9 HG2264-92 釜用机械密封类型、主要尺寸及标志:{TodayHot}10 JB/T1472-94 泵用机械密封;11 HG21571-95 搅拌传动装置——机械密封:12 JB/T4127.3-1999 机械密封技术条件;13 JB/T6619.1-1999 轻型机械密封技术条件;14 JB/T4127.3-1999 机械密封产品验收技术条件;15 JB5086-91 内燃机陶瓷石墨系列水封技术条件;16 HG/T2047-91 纯碱蒸汽煅烧炉旋转接头技术条件;17 HG/T2269-92 釜用机械密封技术条件;18 JB/T6373-92 焊接金属波纹管机械密封技术条件;19 JB/T6614-93 锅炉给水泵用机械密封技术条件:20 JB/T6616-93 橡胶波纹管机械密封技术条件;21 HG/T2477-93 砂磨机用机械密封技术条件;22 HG/T2478-93 搪玻璃泵用机械密封技术条件:23 HG/T2734-95 中压反应釜用机械密封技术条件:24 GB/T14211-93 机械密封试验方法:25 HG/T2099-91 釜用机械密封试验规范:26 JB/T5092-91 内燃机陶瓷石墨系列水封试验方法;27 JB/T6619-93 轻型机械密封试验方法:28 JB/T7369-94 机械密封端面平面度检验方法:29 HG/T2122-91 釜用机械密封辅助装置:30 JB/T6629-93 机械密封循环保护系统:31 JB/T6630-93 机械密封系统用压力罐型式、主要尺寸和基本参数:32 JB/T6631-93 机械密封系统用螺旋管式换热器:33 JB/T6632-93 机械密封系统用过滤器:34 JB/T6633-93 机械密封系统用旋液器:35 JB/T6634-93 机械密封系统用孔板:36 JB/T7055-93 机械密封系统用增压罐型式、主要尺寸和基本参数:37 HG21572-95 搅拌传动装置-机械密封循环保护系统;38 GB3345-88 船用泵轴的机械密封;39 GB3346-88 船用泵轴的变压力机械密封:{HotTag}40 HG/T2057-91 搪玻璃搅拌容器用机械密封:41 HG/T2100-91 液环式氯气泵用机械密封:42 JB/T7371-94 耐碱泵用机械密封:43 JB/T7372-94 耐酸泵用机械密封:44 JB/T8725-1998 旋转接头;45 JB/T5966-95 潜水电泵用机械密封:46 JB/T8723-1998 泵用焊接金属波纹管机械密封:47 HG/T3124-1998 焊接金属波纹管釜用机械密封;48 JB/T7757.1-1995 机械密封用圆柱螺旋弹簧:49 HG/T2479-93 机械密封用波形弹簧技术条件:50 JB/T7757.2-95 机械密封用O形橡胶圈:51 JB/T8724-1998 机械密封用反应烧结氮化硅密封环:52 JB/T8871-1999 机械密封用硬质合金密封环毛坯:53 JB/T8872-1999 机械密封用碳石墨密封环技术条件:54 JB/T8873-1999 机械密封用聚四氟乙烯和聚四氟乙烯毛坯技术条件;55 HG/T2044-91 机械密封用喷涂氧化铬密封环技术条件:56 HG/T2046-91 机械密封用真空铬接环技术条件;57 JB/T6372-92 机械密封用堆焊密封环技术条件:58 JB/T6374-92 机械密封用碳化硅密封环:59 JB/T6615-93 机械密封用碳化硼密封环技术条件。

(完整word版)机械密封主要性能参数

(完整word版)机械密封主要性能参数

第3章机械密封主要性能参数55、什么是机械密封的端面比压?作用在密封环上单位面积上净剩的闭合力称为端面比压,以Pa表示,单位为MPa端面比压大小是否合适,对机械密封的性能和使用寿命影响很大。

比压过大,会加剧密封端面的磨损,破坏流体膜,降低使用寿命;比压过小会使密封泄漏增加,降低密封性能。

56、机械密封受力情况是怎样?分析密封受力情况,是分析密封环在工作状态下的受力种类、大小、在此基础上计算机械密封的端面比压。

密封的受力情况与密封的设计结构有关。

图3-1所示图3-1受力分析图动环受的力有弹簧 F t介质力Fp和液膜压力Fm,此外还有密封圈的摩擦阻力R,在这些力中介质力和弹簧力的方向是一致的,称为闭合力。

液膜压力Fm 为推开力,摩擦阻力R 的实际力是很小的可以忽略,这样密封的合力为 F=F t + F p - F m 。

57、弹簧力的测试有几种方法?弹簧力的测试有一般有两种方法,弹簧力是密封闭合力的主要因素,该力可用计算方法获得但是有一定的误差,实际上是以实测比较准确,在现场测量方法是在弹簧加重物,并记录压缩的高度,同样可测得弹簧力。

还有就是利用弹簧测试机测得 ,弹簧测试机有机械指针显示方法和电子数显法两种,目前基本采用这两种方法它测试手段都比较准确。

58、什么是弹簧比压?怎样计算?弹簧比压就是单位密封面上的弹簧力,单位是MPa ,,计算方法是总的弹簧力除以密封断面的的面积。

内装式机械密封一般弹簧比压在0.1~0.2 MPa 。

外装式机械密封,介质力小于0.1 MPa 时,弹簧比压取0.3~04 MPa ,介质压力小于0.25时,弹簧比压取0.4~06 MPa 。

59、载荷系数是怎样定义的?意义是什么?密封介质压力作用在补偿环上(动环)对于非补偿环(静环)的闭合力的有效面积与密封环带面积之比称为载荷系数。

例如一个内装式机械密封,令为密封介质的有效作用面积Ae ,A 为密封环带的面积,于是载荷系数从 图3-2可得AAe K图3-2 内流型密封受力图()20224d d Ae -=πA = 4π ()2122d d - 将Ae 和A 之值带入K 中,可得21222022d d d d K --=K 为载荷系数,对流体式机械密封而言。

103、108、109机械密封标准

103、108、109机械密封标准

103、108、109机械密封标准
103、108、109机械密封标准可能指的是以下三个国家标准:
1. GB/T 10342-2008《机械密封试验方法》:该标准规定了机械密封试验的一般方法,包括试验条件、试验设备、试验程序、试验结果的评定等。

2. GB/T 10893-2008《机械密封技术条件》:该标准规定了机械密封的基本技术要求,包括密封性能、机械性能、热性能、耐腐蚀性能、安装要求等。

3. GB/T 10908-2008《机械密封试验方法旋转轴机械密封泄漏量测量》:该标准规定了测量旋转轴机械密封泄漏量的试验方法。

需要注意的是,以上三个标准并不是机械密封的全部标准,机械密封还有其他相关的标准,例如GB/T 10444-89《机械密封产品型号编制方法》、GB/T 5661-85《轴向吸入离心泵机械密封和软填料用的空腔尺寸》等。

在实际应用中,应根据具体的需求选择合适的标准进行设计和选用。

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泵用机械密封的维修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,但需细致观察,特别是当工作介质为液化气体或高压、有毒有害气体时,相对困难些。

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。

一、泄漏原因分析及判断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;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.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)对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;(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,运转中进人摩擦副,探伤动、静环密封端面;(6)设计选型有误,密封端面比压偏低或密封材质冷缩性较大等。

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。

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,导致吸人管侧容器(塔、釜、罐、池)底部沉渣泛起,损坏密封;(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。

二、泵用机械密封检修中的几个误区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。

2.动环密封图越紧越好。

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.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。

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。

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。

6.拆修总比不拆好。

一旦出现机械密封泄漏便急于拆修,其实,有时密封并没有损坏,只需调整工况或适当调整密封就可消除泄漏。

这样既避免浪费又可以验证自己的故障判断能力,积累维修经验提高检修质量。

机械密封1 机械密封的工作原理机械密封是靠一对或数对垂直于轴作相对滑动的端面在流体压力和补偿机构的弹力(或磁力)作用下保持贴合并配以辅助密封而达到阻漏的轴封装置。

图29.7-1 机械密封结构常用机械密封结构如图29.7-1所示。

由静止环(静环)1、旋转环(动环)2、弹性元件3、弹簧座4、紧定螺钉5、旋转环辅助密封圈6和静止环辅助密封圈8等元件组成,防转销7固定在压盖9上以防止静止环转动。

旋转环和静止环往往还可根据它们是否具有轴向补偿能力而称为补偿环或非补偿还。

机械密封中流体可能泄漏的途径有如图29.7-1中的A、B、C、D四个通道。

C、D泄漏通道分别是静止环与压盖、压盖与壳体之间的密封,二者均属静密封。

B通道是旋转环与轴之间的密封,当端面摩擦磨损后,它仅仅能追随补偿环沿轴向作微量的移动,实际上仍然是一个相对静密封。

因此,这些泄漏通道相对来说比较容易封堵。

静密封元件最常用的有橡胶O形圈或聚四氟乙烯V形圈,而作为补偿环的旋转环或静止环辅助密封,有时采用兼备弹性元件功能的橡胶、聚四氟乙烯或金属波纹管的结构。

A通道则是旋转环与静止环的端面彼此贴合作相对滑动的动密封,它是机械密封装置中的主密封,也是决定机械密封性能和寿命的关键。

因此,对密封端面的加工要求很高,同时为了使密封端面间保持必要的润滑液膜,必须严格腔制端面上的单位面积压力,压力过大,不易形成稳定的润滑液膜,会加速端面的磨损;压力过小,泄漏量增加。

所以,要获得良好的密封性能又有足够寿命,在设计和安装机械密封时,一定要保证端面单位面积压力值在最适当的范围。

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。

但其缺点有:①结构较复杂,对制造加工要求高;②安装与更换比较麻烦,并要求工人有一定的安装技术水平;③发生偶然性事故时,处理较困难;④一次性投资高。

摘要:本文总结了机械密封比较常见的渗漏原因。

机械密封本身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。

在使用机械密封时, 应分析使用机械密封的各种因素, 使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质要求且有充分的润滑条件, 这样才能保证密封长期可靠地运转。

关键词:机械密封渗漏现象机械密封亦称端面密封, 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。

一、常见的渗漏现象机械密封渗漏的比例占全部维修泵的50 %以上, 机械密封的运行好坏直接影响到水泵的正常运行, 现总结分析如下。

1.周期性渗漏(1) 泵转子轴向窜动量大, 辅助密封与轴的过盈量大, 动环不能在轴上灵活移动。

在泵翻转, 动、静环磨损后, 得不到补偿位移。

对策: 在装配机械密封时, 轴的轴向窜动量应小于0.1mm , 辅助密封与轴的过盈量应适中, 在保证径向密封的同时, 动环装配后保证能在轴上灵活移动(把动环压向弹簧能自由地弹回来) 。

(2) 密封面润滑油量不足引起干摩擦或拉毛密封端面。

对策: 油室腔内润滑油面高度应加到高于动、静环密封面。

(3) 转子周期性振动。

原因是定子与上、下端盖未对中或叶轮和主轴不平衡, 汽蚀或轴承损坏(磨损) ,这种情况会缩短密封寿命和产生渗漏。

对策: 可根据维修标准来纠正上述问题。

2. 小型潜污泵机封渗漏引起的磨轴现象(1) 715kW以下小泵机封失效常常产生磨轴, 磨轴位置主要有以下几个: 动环辅助密封圈处、静环位置、少数弹簧有磨轴现象。

(2) 磨轴的主要原因: ①BIA 型双端面机械密封,反压状态是不良的工作状态, 介质中的颗粒、杂质很容易进入密封面, 使密封失效。

②磨轴的主要件为橡胶波纹管, 且是由于上端密封面处于不良润滑状态, 动静环之间的摩擦力矩大于橡胶波纹管与轴之间的传递转矩,发生相对转动。

③动、静环辅助密封由于受到污水中的弱酸、弱碱的腐蚀, 橡胶件已无弹性。

有的已腐烂, 失去了应有的功能, 产生了磨轴的现象。

(3) 为解决以上问题, 现采取如下措施: ①保证下端盖、油室的清洁度, 对不清洁的润滑油禁止装配。

②机封油室腔内油面线应高于动静环密封面。

③根据不同的使用介质选用不同结构的机封。

对高扬程泵应重新设计机封结构, 对腐蚀性介质橡胶应选用耐弱酸、弱碱的氟橡胶。

机封静环应加防转销。

二、由于压力产生的渗漏(1) 高压和压力波造成的机械密封渗漏由于弹簧比压力及总比压设计过大和密封腔内压力超过3MPa 时,会使密封端面比压过大, 液膜难以形成, 密封端面磨损严重, 发热量增多, 造成密封面热变形。

对策: 在装配机封时, 弹簧压缩量一定要按规定进行, 不允许有过大或过小的现象, 高压条件下的机械密封应采取措施。

为使端面受力合理, 尽量减小变形, 可采用硬质合金、陶瓷等耐压强度高的材料, 并加强冷却的润滑措施, 选用可*的传动方式, 如键、销等。

(2) 真空状态运行造成的机械密封渗漏泵在起动、停机过程中, 由于泵进口堵塞, 抽送介质中含有气体等原因, 有可能使密封腔出现负压, 密封腔内若是负压, 会引起密封端面干摩擦, 内装式机械密封会产生漏气(水) 现象, 真空密封与正压密封的不同点在于密封对象的方向性差异, 而且机械密封也有其某一方向的适应性。

对策: 采用双端面机械密封, 这样有助于改善润滑条件, 提高密封性能。

三、由于介质引起的渗漏(1) 大多数潜污泵机械密封拆解后, 静环和动环的辅助密封件无弹性, 有的已经腐烂, 造成了机封的大量渗漏甚至有磨轴的现象。

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