法兰密封泄漏分析与预防

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法兰漏水处理方法

法兰漏水处理方法

法兰漏水的处理方法通常会因法兰类型、所处管道系统的位置以及泄漏程度的不同而有所差异,但基本的处理步骤可以概括如下:
1.临时紧急处理:
o停水:首先,迅速关闭相关阀门,切断水源,确保不再有水流经漏水法兰。

o清理与初步堵漏:清理法兰周边的水分和杂质,视情况可使用止水剂、堵漏剂暂时封堵泄漏点,或者采用带压堵漏技术,例如注胶法、
机械夹具堵漏法等,在不停止整个系统运行的情况下进行紧急修补。

2.常规处理:
o检查定位:确定泄漏的原因,查看是否是螺栓松动、密封垫片磨损或法兰面损伤等问题。

o紧固螺栓:如果是螺栓松动导致的泄漏,按照对角线顺序均匀旋紧法兰连接螺栓,遵循规定的扭矩值,防止过度紧固造成法兰变形。

o更换垫片:如果密封垫片损坏或老化失效,需要更换新的垫片,并确保新垫片材质与工况匹配。

o修复法兰面:如果法兰面有划痕或凹陷,可能需要研磨、抛光修复法兰接触面,严重时可能需要更换法兰。

o非拆卸修复:在某些情况下,可以采用不拆卸法兰的方法进行修复,比如利用复合材料(如玻璃纤维与树脂混合物)包裹泄漏部位以加强
密封。

3.长期解决方案:
o焊接修复:对于特定类型的法兰,如有必要且适用,可以进行焊修,但这通常需要专业人员操作,以确保焊接质量并避免热应力引起的问
题。

o更换法兰:如果法兰受损严重或无法有效修复,最好的解决方案可能是更换整个法兰组件,并重新安装和密封。

无论采取何种方法,都需要遵守相关安全规定,尤其是当涉及高温、高压或危险介质时,应由专业技术人员操作。

同时,处理完毕后应对修复效果进行测试,确保无泄漏并符合工艺要求。

石油液化气球罐根部法兰泄漏的处理范文(二篇)

石油液化气球罐根部法兰泄漏的处理范文(二篇)

石油液化气球罐根部法兰泄漏的处理范文随着经济的发展和能源需求的增加,石油液化气作为一种清洁高效的能源逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。

然而,在使用石油液化气的过程中,可能会出现一些意外情况,如根部法兰泄漏等问题。

本文将围绕石油液化气球罐根部法兰泄漏的处理方法进行探讨,希望能为相关行业提供一些参考和指导。

1. 泄漏原因分析石油液化气球罐根部法兰泄漏可能是由于多种原因造成的,如法兰密封不严、安装不牢固、法兰承压不均等。

首先,我们需要对泄漏的原因进行仔细分析,找出问题的症结所在。

2. 关闭阀门一旦发现石油液化气球罐根部法兰泄漏,首要任务是立即关闭阀门,切断气体供应,避免进一步的泄漏。

关闭阀门是防止事故继续发展的关键措施。

3. 及时通知相关人员在关闭阀门的同时,需要及时通知相关人员,包括负责消防安全的人员、维修人员等,协调处理事故。

同时,还需要通知相关部门,如环保部门、安全监管部门等,做好信息报备工作。

4. 进行紧急排气为了降低事故的影响范围和风险,需要进行紧急排气处理。

在排气过程中,需要确保操作人员的安全并采取相应的防护措施,如佩戴防毒面具、防静电服等,同时要保持适当的通风情况。

5. 密封泄漏点根据泄漏原因的分析,可以针对性地进行泄漏点的密封处理。

可以使用专用的密封胶进行修补,确保泄漏点的密封性能。

在密封处理的过程中,需要严格按照操作规范进行操作,确保修补过程的安全性。

6. 检查相关设备在处理完泄漏点的密封之后,需要对石油液化气球罐及相关设备进行全面检查。

重点检查法兰连接是否稳固、密封性能是否良好,以及其他潜在的问题。

如发现其他问题,需要及时进行修复或更换相关部件。

7. 定期维护保养为了预防类似问题的再次发生,需要建立健全的维护保养制度。

定期对石油液化气球罐进行检查,确保设备的正常运行和安全性能。

发现问题及时修复,以防止问题进一步恶化。

8. 加强安全培训石油液化气球罐根部法兰泄漏是一种严重的安全事故,为了提高员工的安全意识和应急处理能力,需要加强相关安全培训。

电厂阀门常见泄漏问题及建议

电厂阀门常见泄漏问题及建议

电厂阀门常见泄漏问题及建议摘要:在电厂锅炉的实际运行环境中,它深受生产运行所产生的各种影响,容易出现各类故障问题,导致电厂锅炉生产稳定性有所下降。

在针对电厂锅炉设备进行检修与维护过程中,需要结合设备检修工作实际特点建立检修参考依据,结合检修技术措施来提升锅炉检修工作质量,密切关注检修过程中可能存在的一系列重点问题。

关键词:电厂阀门;常见泄漏问题;建议引言随着我国经济的不断发展,科技的不断进步,带动了我国电力行业的发展,在电气技术与电力管理方面都得到了提高,基础设施设备得到完善。

电厂的检修管理工作影响着电厂设备的正常使用,同时也影响电厂工作人员的生命安全。

随着电力电气设备的不断优化,传统的检修技术与设备已经无法完全满足目前检修工作的需求,需在传统的检修工作上进行创新与优化,提高电厂检修管理的水平,确保电气设备的使用时长与效率,减少检修成本的投入。

1电厂阀门泄漏的危害会使阀门泄漏率增大。

在这个电厂系统中,如果泄漏的阀门数量增多,其泄漏率也会增大,对应的流量也会增大,导致整个系统在运作的过程中出现汽水流失,影响系统运行效率。

会使机组补给水率增大。

阀门的泄漏势必会导致水的流失,一旦对锅炉补水的量超过的拥有水量,会使得机组的补水率增加。

增加耗煤量。

阀门的泄漏势必会导致机组内的汽水出现损失,在进行补水的过程中需要对水进行大密度的加热,几次循环之后会出现煤耗的现象,增加成本。

阀门损坏增加成本。

长时间的阀门泄漏,会使得阀门的更换频率增加,进而加大成本。

会出现噪声及振动等污染问题。

电厂阀门在泄漏的时候,会产生一定程度上的噪音,对人体会造成一定程度上的伤害。

而且内漏的水及其他液体一旦进入到管道内部,也会出现吊架损坏的情况,继而影响整个系统的稳定运行。

2电厂阀门外泄的主要原因1)填料外泄漏。

电厂阀门的阀杆在运行过程中绕其轴线的转动或者沿轴线方向上下移动。

在其阀杆和阀盖之间用填料进行密封。

阀门的使用频率较高,长此以往,长期开关阀门使得阀杆的运行次数日益增加,相应地使填料的磨损程度日益增大,从而发生外泄露。

高温高压法兰泄漏

高温高压法兰泄漏

高温高压法兰泄漏高温高压法兰泄漏概述高温高压法兰泄漏是指高温和高压条件下法兰连接处发生泄漏现象。

法兰连接是工业设备中广泛使用的连接方式之一,在许多行业中,如石油化工、电力、制药等领域都会遇到高温高压法兰泄漏问题。

这类问题的发生不仅可能对设备和生产线造成损坏,还可能造成员工伤害、环境污染等严重后果,因此需要引起足够的重视。

本文将重点介绍高温高压法兰泄漏的原因、预防措施和处理方法。

原因1.材料选择不当高温高压环境对材料性能要求较高,若选择的材料无法耐受高温高压环境,就会导致法兰连接处出现泄漏。

常见的原因有材料膨胀系数不匹配、腐蚀性介质引起材料腐蚀等。

2.安装不当法兰连接的安装需要严格遵循操作规程,以确保连接处紧密密封。

如果操作不当、螺栓过松或者法兰垫片未正确安装,都可能导致法兰泄漏。

3.设备老化随着设备的使用时间增加,法兰连接处的密封性能可能会下降,导致泄漏。

设备老化可能是由于材料劣化、法兰连接部件磨损、温度变化引起的热胀冷缩等原因而引起。

预防措施1.合理选择材料针对不同的工作条件,选择合适的材料非常重要。

常用的高温高压材料包括不锈钢、镍合金等,这些材料具有良好的耐高压、耐高温性能,能够有效地减少泄漏风险。

2.完善的安装工艺严格遵循安装工艺流程,确保法兰连接处的装配和紧固过程正确无误。

使用合适的扭矩工具或螺栓拉伸装置保证螺栓的正确预紧力,在连接处使用合适的垫片以增强密封性能。

此外,还应该注意防止法兰连接处的腐蚀和磨损,并定期检查和更换受损的部件。

3.定期维护检查定期对设备进行检查和维护,发现问题及时处理,可以有效避免高温高压法兰泄漏。

检查包括清洁法兰连接处、检查垫片磨损情况、紧固螺栓是否松动等。

对于老化的设备部件,应及时更换。

处理方法1.停机紧急处理一旦发现高温高压法兰泄漏,应立即停机并切断泄漏源。

首先,戴好防护设备,避免受伤风险。

然后使用合适的工具清理泄漏物,如吸收剂、泄露缓冲器等,将泄漏物转移至安全容器中,并确保环境不再受到污染。

铁路货车制动管法兰接头漏泄原因分析及预防措施

铁路货车制动管法兰接头漏泄原因分析及预防措施

铁路货车制动管法兰接头漏泄原因分析及预防措施铁路货车制动管法兰接头是制动系统中的一个重要组成部分,其作用是连接制动管和制动器,用于控制制动器的刹车。

但是,在实际使用过程中,有时会出现法兰接头漏气现象,这不仅会影响车辆的安全性能,还会造成资源浪费和环境污染。

因此,本文旨在分析铁路货车制动管法兰接头漏气的原因,并提出相应的预防措施,以提高铁路货车制动系统的安全性和稳定性。

1.安装不到位或松动在铁路货车制动管法兰接头的安装过程中,如果未严格按照规定进行安装,如安装不到位或紧固不当,就容易导致法兰接头漏气。

尤其是在使用过程中,由于车辆的震动和冲击,连接件很容易松动,而且由于长期使用和磨损,法兰接头法兰面的密封性能也会出现劣化。

2.密封面磨损或损坏法兰接头的密封性能主要靠法兰面的平整度和硬度来保证。

如果法兰面存在磨损、划伤、凹陷等损坏情况,就会导致密封性能下降,从而引起法兰接头漏气。

此外,在铁路货车行驶过程中,由于受到环境条件和运输质量等因素的影响,法兰接头密封面也容易出现变形和起伏。

3.密封垫老化或变形密封垫是为了填平法兰接头两个接触面之间的间隙,防止气体泄漏而设置的,其材料多为橡胶或塑料。

如果密封垫质量不好或使用时间过长,就会导致其松弛变形或老化硬化,从而无法保证密封性能,引起法兰接头漏气。

4.制动系统压力过高或泄漏在铁路货车行驶过程中,如果制动系统的液压或气压过高,就会造成法兰接头的泄漏。

此外,在制动系统中,如果有气压泄漏或管路扭曲变形的情况,也会影响制动管法兰接头的密封性能,引起泄漏。

1.加强质量检验铁路货车制动管法兰接头的质量对于车辆的安全性能至关重要,所以在制造和装配过程中必须严格按照国家标准进行操作,加强质量检验和控制。

针对法兰接头制造商,应该加强对材料、生产工艺和质量控制的管理,确保产品的质量和稳定性;针对车辆管理方面,应该加强对车辆制动系统的维护和检测,及时发现和排除故障。

2.加强安装和维护铁路货车制动管法兰接头安装的质量直接影响车辆的安全性能。

安全技术之高加泄露原因分析及预防措施

安全技术之高加泄露原因分析及预防措施

培训不足
操作人员缺乏足够的培训 ,对设备性能和操作要求 不了解,容易引发泄露事 故。
人为因素
如擅自修改设备参数、违 规操作等,都可能导致设 备异常,进而造成泄露。
外部因素
环境因素:如温度变化、湿度、腐蚀性等环境因 素,都会对设备造成一定影响,增加泄露的风险 。
供电问题:电压不稳、电流过大等问题,可能导 致设备运行异常,进而造成泄露事故。
高加泄露的常见类型
01 法兰泄露
高加的法兰连接部位由于密封不严或紧固力不足 等原因,导致介质从法兰处泄漏。
02 管子泄露
高加内部的加热管子可能因腐蚀、疲劳或超温等 原因破裂,造成介质泄漏。
03 阀门泄露
高加系统的阀门可能因密封件老化、操作不当等 原因导致泄露。
高加泄露的重要性
• 高加泄露对于发电厂的安全运行至关重要。一旦发生泄露故障,不仅会影响发电厂的运行效 率,增加能耗成本,还可能引发更严重的安全事故。因此,加强高加设备的泄露预防和维护 工作,对于确保发电厂的安全稳定运行具有重要意义。
全的重要手段。
维护企业声誉
高加泄露事件可能对企业声誉造 成严重影响,损害企业形象和信 誉。通过防范措施降低泄露风险 ,有助于维护企业的声誉和品牌
价值。
避免经济损失
高加泄露可能导致企业面临巨大 的经济损失,包括罚款、诉讼成 本、客户流失等。预防措施可以
降低这些潜在的经济风险。
未来发展方向和趋势
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更新老旧设备
对于已经老化或存在隐患的设备, 应及时更新,采用先进技术的新设 备,以提高设备的安全性和可靠性 。
应急设备准备
为应对可能的泄露事故,应配备相 应的应急设备,确保在事故发生时 能够及时、有效地进行处置。

管道阀门内漏的原因分析及预防措施

管道阀门内漏的原因分析及预防措施

管道阀门内漏的原因分析及预防措施摘要:总所周知,阀门在管道中的意义是不可替代的,不仅调节管道的压力,还分配介质流量以确保管道的安全传输。

随着社会的发展和科学的进步,管道阀门的安全性、可靠性和使用寿命要求越来越高,如果不能及时检测到阀门内部的泄漏,可能会给行业带来严重的安全风险,从而造成重大的财务损失。

本文分析了管道阀门泄漏的原因,确定了阀门泄漏的原因。

关键词:管道阀门、内漏、原因引言:阀门是流体传输系统中对管道系统至关重要的驱动构件,密封性能作为管道的重要组件,直接影响功能的实现。

但是,施工现场仍缺乏阀门安装的质量控制,因此在管道系统中进行泄漏试验时,阀门内部经常出现泄漏,不仅导致重大返工和经济损失,而且还造成安全隐患。

1常见引发阀门内漏的因素分析阀门在管道设计过程中不能完全锁定,密封面损坏。

这是内部泄漏的主要原因。

与现场工作相关的因素包括:1.1阀门进场检验把关不严,使问题阀门入场安装阀门之前,必须按照规定进行祖先和阀门检查。

但是,在现场验收时,经常要注意产品名称、规格、型号、ID、检验报告、质量证明等技术参数。

它们都是完整的,目的在于检查外观。

当阀门本身有缺陷时,将忽略阀门座椅、球体、阀门制造精度以及打开和关闭阀门的条件的检查。

如果阀门调试前的压力和泄漏不符合标准要求,则阀门调试时会出现内部泄漏。

1.2施工人员质量意识不强,对阀门正确安装的重要性认识不够现场施工经理和操作人员独立于质量意识,具有重型阀门法兰的心理密封。

阀门内部误报是阀门供应商的责任,不知道阀门内部漏损可能造成严重后果,例如,业务中断,甚至是事故。

1.3阀门成品保护及安装过程中质量控制措施落实不到位1.3.1管道封堵及阀门成品保护不到位阀门入库时阀门末端未有效堵塞,管道安装的中间部分未完全堵塞,管道的纯度控制未到位,可能导致密封面损坏,例如。

b.沙子、铁等。

阀门在卸载时随意触发,或者由于保护不当而机械变形,从而使阀门不牢固。

除了在焊接过程中阀门打开不当以及在阀门所在段的整个热处理过程中缺乏有效保护措施外,阀门的密封面可能会因热变形而损坏。

六角法兰螺栓潜在失效模式及后果分析

六角法兰螺栓潜在失效模式及后果分析

六角法兰螺栓潜在失效模式及后果分析六角法兰螺栓是一种常见的紧固元件,用于连接管道、阀门和设备。

由于六角法兰螺栓承受着重要的结构连接任务,其失效可能会导致严重的后果。

因此,对六角法兰螺栓的潜在失效模式及后果进行分析,对于确保工程的安全性和可靠性至关重要。

1.螺栓断裂:螺栓材料的强度不足、材料缺陷、超负荷加载等因素可能导致螺栓断裂。

2.松动:由于振动、温度变化、松弛力等原因,螺栓可能会松动,从而导致连接失效。

3.腐蚀:腐蚀是螺栓失效的常见原因之一、特别是在潮湿、腐蚀介质下,螺栓易受腐蚀侵蚀,导致其强度下降。

4.疲劳破坏:长时间受到连续加载作用,螺栓可能会出现疲劳断裂,尤其是在循环加载下,这种破坏模式很常见。

5.错误组装:错误的组装过程可能导致螺栓失效。

例如,过度或不足的紧固力、螺栓弯曲、螺纹错配等都可能导致连接失效。

螺栓失效可能带来的后果包括以下几个方面:1.结构失稳:如果连接处的螺栓失效,可能导致整个结构的失稳,如管道或设备松动、倾斜,甚至瓦解,严重时可能引发事故。

2.泄漏:螺栓的失效可能导致紧固面之间的密封性能下降,导致泄漏发生。

根据泄漏介质的性质,可能引起环境污染、化学反应等问题。

3.安全事故:如果螺栓在承受外力的情况下突然断裂,可能会导致设备的失控,引发安全事故,例如火灾、爆炸等。

4.设备故障:失效的螺栓可能导致设备无法正常运行,影响工业生产。

需要进行维修或更换螺栓,造成生产停机时间、额外的维修成本等。

为了预防和减轻六角法兰螺栓失效可能带来的影响,以下几个方面需要注意:1.正确选择材料:根据工程要求选择合适的螺栓材料,保证其强度、耐腐蚀性能等满足使用条件。

2.正确安装和拧紧:根据设计要求进行正确的组装和紧固,避免过度或不足,并确保螺栓拧紧力均匀分布。

3.定期检查和维护:定期检查和维护六角法兰螺栓,包括检查紧固力、疲劳破坏等情况,及时发现问题并进行修复或更换。

4.使用合适的润滑剂:在螺栓组装过程中,使用合适的润滑剂,减少干摩擦,提高螺栓的紧固效果。

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曛嗡龟b是瞩磊冀曝篡赣缀豢臻鬻|鬻黧|鬻穗溪豢魏黎鹈法兰密封泄漏分析与预防肥城矿业集团公司(山东272404)杨劲松摘要:通过对法兰密封泄漏原因的分析,找出预防及解决办法。

关键词:法兰密封泄漏法兰连接在管道连接中普遍采用,广泛应用在化工、输油、给排水等行业。

由于法兰密封泄漏可造成输送物料、气体的泄漏损失、污染,甚至造成重大火灾或人身伤亡事故,因此必须重视法兰密封。

本文分析了造成法兰泄漏的因素及提出了预防解决的办法。

薯莹毒童霞t薹囊赣二j筵il毳蠹|壤鬟鏊《鬻鬟j巷§l§《鬟甏蘩薹萋《§§凌簿ii馥移嚣;誊蘩魏l鬟嚣l鬻l蘩§螂÷々l稿协*蚝i莹|强镳群强¨}i;|强强*蔫辱懑*尊蛾毒曩■《疆臻《簿i二·☆·tⅢ¨秘≯簪%一蠢一靠§¥班={1.法兰密封面存在的几种形式(1)平面型密封面密封表面是一个光滑平面,通常在平面上车有2~3条同心沟槽,拧紧螺栓时,垫片材料容易向内外两边挤,不易压紧,只适用于压力不高、介质无毒、非易燃易爆的场合。

(2)凹凸型密封面由一个凹面和一个凸面组成,这种密封面垫片便于对中,压紧时垫片不会挤出来,可用于压力稍高的场合。

(3)榫槽型密封面由一个榫面和一个槽面组成,垫片置于槽中,不会被挤压而移动,因垫片较窄,垫片压紧力相应较小,其缺点是结构与制造复杂,更换垫片也比较费事。

一般用于易燃、易爆、有毒介质以及压力较高的场合。

2.对法兰密封面的要求对法兰密封面的要求主要是表面粗糙度。

使用金属垫片的密封面,要求法兰表面粗糙度值要小一些;而使用软质垫片的密封面,表面粗糙度值过小反而不好,因为此时发生界面泄漏的阻力变小了,容易发生泄漏。

法兰表面上车削出几圈密封线(或称水线),也是为了防止泄漏。

3.法兰的刚度法兰应达到一定的刚度,法兰刚度不足时,会引起翘曲变形或波浪变形,导致密封失效。

1.垫片的性能垫片是法兰密封的重要组成部分,垫片的好坏直接影响密封性能。

垫片材料应当致密,不易浸渍介质,同时可耐受温度及压力波动和介质腐蚀。

要有适宜的变形回弹能力和较小的永久变形。

一般回弹能力大的垫片能适应压力和温度的波动,材料致密的垫片,不易渗透泄漏或被腐蚀老化。

2.法兰与垫片的硬度差法兰密封主要是通过垫片产生弹性或塑性变形,从而填满法兰面的的微小凹凸不平,阻止界面泄漏。

所以垫片的硬度应低于法兰,在允许范围内,二者之间相差越大,实现密封就越容易。

法兰密封是通过紧固螺栓压紧垫片实现密封的,预紧螺栓时,通过法兰压紧垫片,使垫片产生弹性或塑性变形,从而填满法兰面的微小凹凸不平来实现密封。

操作时还可使垫片残留较大的密封比压,保持良好的密封状态。

螺栓预紧力必须均匀对称地作用于垫片上,预紧力过小,垫片没有压紧就不能止漏,但预紧力过大往往又会使垫片产生过大的压缩变形,使垫片失去回弹能力甚至破坏。

使用条件主要是指系统的压力、温度以及介质的物理和化学性质。

单纯的压力或介质因素对密封的影响并不是主要的,只有在与温度联合作用下,尤其是在波动的高温下,将会严重影响密封的性能。

在高温下,介质对垫片的溶解和腐蚀作用加剧,增加了泄漏的可能性,法兰、螺栓、《萨黉目黧麴錾2004年第6期37万方数据SGD型高压多级泵的改进安徽三联泵业有限公司(安徽238200)许元兰摘要:详细分析了大型多级离心泵平衡盘失效与轴承烧瓦的原因,提出了有效的改进方案。

关键词:高压多级泵平衡盘滑动轴承煤矿工作面大都在井下几十米乃至几百米,地下水渗入工作面是经常发生的事。

为确保矿井安全,防止大规模渗水对煤矿安全的影响,矿井下均设置水泵房,排出地下水。

几乎所有的煤矿水均含有来自开采工作面的悬浮状磨粒(煤渣或煤灰),虽然许多场合采取多种措施,除去粗磨粒,但要想将细磨粒也全部清除则是不切实际的,为此,煤矿用泵需要高度的可靠性,并具有抗腐蚀性和磨蚀性水质的能力。

sGD型高压多级离心泵是用于矿山的排水泵,经过数年的运行表明,该型泵能够满足煤矿要求,运行状态良好,受到用户的好评。

但在样机试制与工业运行初期遇到一些问题,如平衡盘失效,出现咬合死机,滑动轴承烧瓦等现象。

如图1所示,sGD型节段式高压多级离心泵,轴向力由平衡盘来自动平衡,轴承为巴氏合垫片可能产生蠕变和应力松弛,使密封比压下降,如果温度和压力均有波动时垫片将会疲劳,使密封失效。

在低温下使用的密封,由于法兰和螺栓冷却速度不一样,垫片预紧力会不均匀地降低,加上垫片在低温下的收缩和弹性降低,都会加速泄漏的产生。

这就要求使用条件要平稳,尽量避免压力和温度产生剧烈波动,在使用一段时间后再紧一次螺栓,这对高温和有冷热循环的使用场合尤为重要。

当然,影响法兰密封性能的因素还有很多,比如法兰表面的机械损伤或径向刻痕,安装时两法兰面不平行,管道的柔性不够及应力等。

法兰表面要保持洁净,不允许有机械损伤和腐蚀损坏以及残留的旧垫片。

检查法兰表面粗糙度是否合适,法兰面的凸台是否能对准,两法兰面问的间隙不能太大,两密封平面的平行度必须满足使用垫片形式的要求,螺栓荷载只能用于压紧垫片,而不能用于拉拢法兰。

检查垫片的形式、材料、尺寸和螺栓是否符合规定的要求。

将垫片38妒錾缮燃2004年第6期放入正确的位置,均匀地拧紧螺栓,并检查组装是否正确良好。

螺栓须对称逐渐拧紧,如需一定的螺栓应力,则应使用指针式扭力扳手,以获得正确的螺栓预紧力,在大法兰上也可用液压螺栓张力器测量螺栓的伸长量。

垫片需要一定压紧度的场合,须用塞尺检查垫片是否压紧到合适程度。

按使用情况,对高温和有冷热循环的使用场合,垫片在使用一段时问后需再紧一次。

非金属垫片必须储存于干燥凉爽的地方,不要直接暴露于阳光或有臭氧的地方,应该平放而不能挂在钩上,储存期超过2年须检查是否已经变质,储存垫片的箱盒必须标明垫片的材料、形式、尺寸、法兰的温度、压力等级等技术数据,以免用错。

造成法兰密封泄漏的原因是多方面的,以上只是根据现场使用情况做了简单分析,通过不断的技术改进及合理的安装使用,将会大大减少法兰密封的泄漏。

(收稿日期:2004/05/11)万方数据法兰密封泄漏分析与预防作者:杨劲松作者单位:肥城矿业集团公司,山东,272404刊名:通用机械英文刊名:GENERAL MACHINERY年,卷(期):2004,""(6)引用次数:0次1.期刊论文沈跃辉.Shen Yuehui HU871熔体热媒热交换器封头法兰密封的失效分析及处理-金山油化纤2003,22(3)在对HU871熔体热媒热交换器封头法兰密封失效原因进行理论分析的基础上,提出了解决该问题的方法:将原来的石棉封头法兰密封垫片改为基本型金属柔性石墨缠绕垫片.在一定法兰连接螺栓预紧力作用下,法兰密封泄漏明显减少,从而解决了热交换器封头法兰密封失效的问题.2.期刊论文钟永芳.姚泽龙.赵云松.ZHONG Yong-fang.YAO Ze-long.ZHAO Yun-song无垫片焊接密封法兰计算方法的讨论-化肥设计2006,44(3)应用华脱尔斯法建立了内、外焊唇焊接法兰结构的力学模型,在相同设计条件和材料状况下,进行了内、外焊唇结构法兰的受力分析、设计计算和结构尺寸对比.笔者认为:如果设计计算成立且焊接条件允许,内焊唇结构的法兰比外焊唇结构的法兰螺栓载荷减小,截面积减少,法兰直径和厚度也相应大幅降低.3.期刊论文潘仁度从分子密封学角度分析法兰-垫片系统的密封及其改进-润滑与密封2004,""(2)从分子密封学角度简要论述了法兰-垫片系统保持密封的机理及可采取的一项改进措施.4.期刊论文诸士春.陆晓峰.ZHU Shi-chun.LU Xiao-feng形状记忆合金在法兰密封连接中的应用-核动力工程2009,30(3)形状记忆合金的记忆效应和超弹性可以用来补偿法兰密封连接由于蠕变松弛所造成的密封压紧力下降,提高法兰密封连接的可靠性.本文概述了目前国外形状记忆合金在法兰密封连接中的应用研究现状,对Ti-Ni-Pd、Ti-Ni-Hf、Fe-Mn-Si、Cu-Al-Ni和Ni-Al-Mn等合金在法兰连接上的应用前景作了初步探讨.分析认为,将形状记忆合金用于法兰连接中,除了需要考虑法兰密封连接的结构设计外,还需要积累大量基础研究数据,深入研究其记忆效应和母相状态下的压缩回弹特性,从而在对密封压紧力的稳定性和可靠性进行综合考虑后,开发出适用的高性能法兰密封连接.5.学位论文周先军高温大口径法兰瞬态密封设计方法研究2008法兰密封研究是法兰、管道连接的关键内容,大口径法兰密封由于法兰口径的增加,温度、压力波动等因素影响更易产生泄漏,因此高温大口径法兰瞬态密封研究是当前国际上密封技术的研究热点,而国内研究尚属空白。

为此,本文系统开展高温大口径法兰瞬态密封设计方法研究,建立起非金属多孔介质垫片渗流模型,采用三维有限元方法对大口径法兰进行了多种工况下的数值模拟,以控制泄漏率为主,深入探讨影响法兰泄漏的主要原因,基于正交试验采用有限元法研究法兰参数对密封性能的影响,提出了高温大口径法兰基于紧密度的瞬态密封设计方法。

本文的主要研究进展如下:1.考虑垫片尺寸以及压紧应力与材料孔隙度之间的关系等因素,推导建立了非金属均质多孔介质垫片渗流模型及其泄漏率表达式。

以缠绕垫片泄漏率试验为基础,回归得到金属石墨缠绕垫片的泄漏率公式,可较为准确地预估垫片泄漏率并作为评判标准。

2.考虑螺母与法兰、垫片与法兰的非线性接触以及垫片性能的非线性,建立常温大口径法兰力学模型并进行预紧工况的有限元分析计算。

研究建立高温大口径法兰三维传热模型,并进行法兰稳态和瞬态温度场及其热-结构耦合场的有限元计算,分析得到垫片应力与螺栓载荷、法兰温度之间的相对关系,螺栓载荷与温度和预紧载荷变化之间的规律,以及瞬态工况下的温度场和热-结构耦合场中应力与温度、时间的关系等,这些规律对于法兰的设计和螺栓应力在线检测都具有一定的指导意义。

3.采用正交试验设计法,构建L27(313)和L18(37)正交表对高温大口径法兰进行参数化有限元分析,考察法兰压力、温度、垫片回弹模量和螺栓预紧应力等因素对缠绕垫片工作应力的影响,回归得到缠绕垫片工作应力与法兰工作温度、法兰压力、缠绕垫片回弹模量和螺栓预紧载荷之间的关系式。

同时利用缠绕垫片分级制造实验数据回归得到常温下垫片回弹模量与分级制造参数之间的关系式,从而可利用缠绕垫片分级制造技术调节生产参数满足实际工况对缠绕垫片的性能需求。

4.提出基于紧密度的法兰瞬态密封设计方法并编程实现。

该设计方法不改变法兰结构,在法兰设计阶段预估设备温度和压力波动工况下的垫片应力变化,利用泄漏率公式判断是否满足选定的紧密度,如果不满足则改变螺栓预紧载荷或利用缠绕垫片分级制造技术调节垫片回弹模量,在一定范围内调节泄漏率满足紧密度要求,实现瞬态工况下的法兰密封设计。

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