典型的干氣密封結構涵蓋了靜環、動環組件(旋轉環)、副密封O形圈、靜密封、彈簧以及彈簧座(腔體)等主要部件。其中,靜環被安置在不銹鋼彈簧座之內,并通過副密封O形圈進行密封。在無負荷狀態下,彈簧會促使靜環與固定在轉子上的動環組件相互配合,從而確保密封效果。特別值得一提的是,動環組件與靜環的配合表面經過特殊處理,不僅平面度和光潔度極高,還精心設計了一系列螺旋槽,以實現高效且獨特的氣體徑向密封功能。工作時,輔助密封圈無明顯相對運動,基本上屬于靜密封。端蓋與密封腔體鏈接處的泄露為靜密封,常用O型圈或墊片來密封。針對不同客戶需求,各大廠家不斷推出個性化服務方案,以滿足特定行業要求。深圳泵用干氣密封廠家技術...
接下來,我們將探討干氣密封的安裝流程及所需準備工作:首先進行壓縮機試車,以確保設備狀態良好。拆除驅動端轉子支撐軸承和試車鋁氣封,保留非驅動端推力瓦和推力軸承,以便轉子找到中心位置并精確測量干氣密封調整墊厚度。進一步拆除非驅動端推力軸承及推力盤、轉子支撐軸承和試車鋁氣封,為安裝干氣密封做準備。使用無水乙醇、綢布和棉布等材料吹掃壓縮機密封腔,確保清潔度達到要求。準備好所需的工具和材料,包括百分表、銅棒等,以便進行后續的安裝和調試工作。遵循正確的安裝步驟,將干氣密封安裝在壓縮機上。向壓縮機內沖壓,保持3公斤以上的壓力,進行干氣密封的靜壓試驗,以確保密封安裝合格。進行氮氣試車運行,調整系統盤中的儀表數...
干氣密封失效的原因主要包括:超過80%的密封失效案例歸因于密封污染,這可能涉及帶液、雜質或帶油等問題。安裝過程中的不當操作,例如密封組件未正確安裝、鎖緊螺母未鎖緊或進出管線接口未徹底清理,都可能對密封環體或端面造成不良影響。操作層面的問題同樣不容忽視,它們包括長時間的低速盤車暖機、頻繁的開機與停機、離心壓縮機的反轉以及密封排氣背壓過高等。在選擇適合的密封方案時,應根據具體的工況要求、設備性能和成本預算等因素進行綜合考慮。不同類型的干氣密閉設計應根據具體需求進行定制,以實現較佳效果與效率平衡。江西單端面干氣密封價格在動力平衡狀態下,作用在密封上的力分布。動力平衡狀態下的力分布。其中,閉合力Fc是...
干氣密封工作原理:一般來講,典型的干氣密封技術,包含了靜環、動環(旋轉環)、副密封0形圈、靜密封、彈簧和彈簧座等。靜環位于彈簧座內,用副密封0形圈密封。彈簧在密封無負荷狀態下使靜環與固定在軸上動環(旋轉環)配合。這類密封與機械密封的區別在于,它是一種氣膜潤滑的流體動、靜壓相結合的非接觸式機械密封。動環與靜環配合表面具有很高的平面度和光潔度,通常在動環表面上加工有一系列的特種槽。隨著轉動,氣體被向內泵送到槽的根部,根部以外的無槽區稱為密封壩。密封壩對氣體流動產生阻力作用,增加氣體膜壓力。配合表面之間產生的壓力,使靜環表面與動環脫離,保持一個很小的間隙。當由氣體壓力和彈簧力產生的閉合壓力與氣體膜的...
干氣密封的失效原因分析:失效原因分類:干氣密封端面槽型的發展已經衍生出多種類型,但主要可歸為兩大類:單向槽和雙向槽,如圖2所示。單向槽的設計對密封環的旋轉方向有著明確的要求,不支持反轉,其運行過程中氣膜表現穩定,剛度適中;而雙向槽則對旋轉方向無特別要求,支持反轉。然而,在相同條件下,雙向旋轉密封端面所形成的氣膜反力和氣膜剛度相對較小,抗干擾能力也較弱。因此,在變工況運行時,這種設計容易引發氣膜的不穩定甚至破裂,進而可能導致介質泄漏和端面的磨損。干氣密封系統的設計需要綜合考慮流體動力學、熱力學等多種因素,以實現較佳效果。湖北泵用干氣密封哪家好干氣密封技術的基本結構原理:干氣密封技術,其主要結構通...
隨著轉子的旋轉,氣體被逐漸泵送至螺旋槽的根部,而根部外側的無槽區域則形成了所謂的密封壩。這一密封壩對氣體流動產生阻力,進而提升了氣體膜的壓力。此外,密封壩內側還精心設計了一系列反向螺旋槽,它們不僅有助于反向泵送氣體,還能有效改善配合表面的壓力分布,從而增強了開啟靜環與動環組件間氣隙的能力。值得注意的是,在反向螺旋槽的內側,又有一段密封壩存在,同樣對氣體流動產生阻力,進一步增加了氣體膜的壓力。正是這種巧妙的配合表面設計,使得靜環表面與動環組件得以保持一個極小的間隙,通常約為3微米。當由氣體壓力和彈簧力共同產生的閉合壓力與氣體膜的開啟壓力達到平衡時,便形成了穩定的間隙。在極端環境下,如深海鉆探,使...
干氣密封失效的原因主要包括:超過80%的密封失效案例歸因于密封污染,這可能涉及帶液、雜質或帶油等問題。安裝過程中的不當操作,例如密封組件未正確安裝、鎖緊螺母未鎖緊或進出管線接口未徹底清理,都可能對密封環體或端面造成不良影響。操作層面的問題同樣不容忽視,它們包括長時間的低速盤車暖機、頻繁的開機與停機、離心壓縮機的反轉以及密封排氣背壓過高等。在選擇適合的密封方案時,應根據具體的工況要求、設備性能和成本預算等因素進行綜合考慮。對于復雜工況下的設備運行,干氣密封提供了一種靈活且有效的解決方案。湖北干氣密封廠商干氣密封技術歷經四代革新,憑借非接觸式氣體潤滑成為離心壓縮機主流選擇。其主要在于動壓螺旋槽設計...
接下來,我們將探討干氣密封的安裝流程及所需準備工作:首先進行壓縮機試車,以確保設備狀態良好。拆除驅動端轉子支撐軸承和試車鋁氣封,保留非驅動端推力瓦和推力軸承,以便轉子找到中心位置并精確測量干氣密封調整墊厚度。進一步拆除非驅動端推力軸承及推力盤、轉子支撐軸承和試車鋁氣封,為安裝干氣密封做準備。使用無水乙醇、綢布和棉布等材料吹掃壓縮機密封腔,確保清潔度達到要求。準備好所需的工具和材料,包括百分表、銅棒等,以便進行后續的安裝和調試工作。遵循正確的安裝步驟,將干氣密封安裝在壓縮機上。向壓縮機內沖壓,保持3公斤以上的壓力,進行干氣密封的靜壓試驗,以確保密封安裝合格。進行氮氣試車運行,調整系統盤中的儀表數...
密封結構參數:1)動壓槽的形狀。以流體力學理論為出發點,在干氣密封技術的端面形成溝槽,無論是何種形狀,都將受到動壓效應影響。尤其在數螺旋槽中,產生極大流體動壓效應,且作用在干氣密封動壓槽中,產生一定氣膜剛度,利于密封穩定性的提高。2)動壓槽的深度。如果干氣密封流體的動壓槽深度和氣膜厚度處于同一個量級,則干氣密封的氣膜剛度處于較大值。在實際應用過程中,一般將干氣密封的動壓槽控制在3微米~10微米的厚度。3)動壓槽的數量。以實踐數據來看,如果干氣密封的動壓槽數量趨向無限則動壓效應不斷增強。但是如果動壓槽的數量達到一定值,繼續增加槽數,不會對干氣密封的性能再產生影響。安裝不當可能導致干氣隱患,因此專...
密封結構參數:1)動壓槽的形狀。以流體力學理論為出發點,在干氣密封技術的端面形成溝槽,無論是何種形狀,都將受到動壓效應影響。尤其在數螺旋槽中,產生極大流體動壓效應,且作用在干氣密封動壓槽中,產生一定氣膜剛度,利于密封穩定性的提高。2)動壓槽的深度。如果干氣密封流體的動壓槽深度和氣膜厚度處于同一個量級,則干氣密封的氣膜剛度處于較大值。在實際應用過程中,一般將干氣密封的動壓槽控制在3微米~10微米的厚度。3)動壓槽的數量。以實踐數據來看,如果干氣密封的動壓槽數量趨向無限則動壓效應不斷增強。但是如果動壓槽的數量達到一定值,繼續增加槽數,不會對干氣密封的性能再產生影響。氣體壓力是影響干氣密封性能的重要...
性能優勢:1. 一級密封:一級密封由于結構簡單,具有較低的摩擦熱和磨損率,因此適用于高速、高溫等惡劣工況。此外,一級密封的維護成本相對較低,使用壽命較長。2. 二級密封:二級密封在性能上具有更高的可靠性和安全性。由于具有雙端面結構,它可以有效防止氣體泄漏和外部環境對密封的干擾。同時,二級密封還具有更好的壓力調節能力和適應性,可以在更普遍的工況范圍內保持良好的密封效果。綜上所述,一級密封和二級密封在干氣密封技術中各有其獨特的優勢和應用場景。隨著環保法規日益嚴格,越來越多企業開始采用干氣密封以滿足排放標準要求。湖北干氣密封定制改造方案:密封結構:采用雙端面干氣密封進行改造,氣源為氮氣。由于液環真空...
干氣密封基本結構和工作原理:干氣密封基本結構:干氣密封基本結構如圖1所示。與機械密封結構相似,主要由彈簧、密封圈、靜環以及動環組成。靜環和彈簧被安裝在靜環座內,依靠密封圈進行二次密封。干氣密封環既可以是動環,也可以是靜環,密封環面通過加工淺槽,通入氣體,形成干氣密封。原密封存在的問題:液環真空泵是單級液環設備,以脫蠟油為工作液,輸送介質為氮氣,泵軸的兩端(驅動端和非驅動端)均采用單端面機械密封。通過對發生泄漏部位的觀察和機械密封拆裝分析,主要的泄漏點為:動、靜環摩擦損壞。在應急情況下,干氣密封可快速恢復正常工作狀態,為企業提供可靠保障。北京釜用干氣密封廠家干氣密封工作原理:一般來講,典型的干氣...
機械密封,又稱端面機械密封或端面密封:是一種專門設計用于解決旋轉軸與機體之間密封問題的裝置。其工作原理主要依賴于彈性元件提供的彈力,這種彈力能夠克服補償環輔助密封圈與軸之間的摩擦,使補償環緊密貼合在非補償環的端面,從而形成密封面的初始閉合力。當主機充滿壓力介質并開始工作時,這種閉合力會使密封面達到適當的比壓,進而實現流體的有效密封。機械密封通常由四大部分組成:一對由靜止環和旋轉環構成的密封端面(亦被稱為摩擦副),這是機械密封的主要部件;以彈性元件(或磁性元件)為主要的補償緩沖機構;輔助密封機構;以及使動環和軸一起旋轉的傳動機構。新型數字化工具使得干氣密閉設計更加精確,從而提升了整體工藝水平與競...
由于采用了干氣密封新技術裝置的安全平穩、長周期提供了有力的保障。同時也說明采用新技術和新工藝是解決問題的一條有效途徑。干氣密封其密封端面在運行期間幾乎無磨損,只在開停車時才出現很小的損。一旦有顆粒雜質進入密封腔,密封面壓力槽根部很容易遭到磨損。因此,用于密封的氣體一定要清潔無顆粒雜質。隨著我國密封技術的飛速發展,再加上干氣密封的普遍應用,徹底解決了困擾高速離心壓縮機運行中的軸封問題,密封使用壽命及性能都得到了很大提高,為機組穩定,長周期運行提供了保證,因此該技術的應用范圍進一步擴大,凡使用機械密封的場合均可采用干氣密封。在石油和天然氣行業,干氣密封能夠有效防止揮發性有機化合物(VOCs)的泄漏...
在某些特殊工況下,如不允許工藝介質泄漏到大氣中,同時也不允許阻封氣進入工藝介質,我們可以考慮在串聯式干氣密封的兩級之間增加迷宮密封。這種設計對于易燃、易爆或危險性大的介質氣體,如H2壓縮機、H2S含量較高的天然氣壓縮機、乙烯和丙烯壓縮機等,可以實現完全無外漏的密封效果。在這種結構中,主密封氣除了使用工藝氣本身外,還需引入另一路氮氣作為第二級密封的使用氣體。一級密封泄漏的工藝氣體將被氮氣完全引入火炬進行燃燒處理,而二級密封漏入大氣的則是氮氣。這樣一來,在主密封失效時,第二級密封能夠發揮輔助安全作用。在某些特殊場合,干氣密封還可以與其他密封技術結合使用,以達到更好的效果。福建防水干氣密封原理性能優...
密封輔助控制系統:雙端面干氣密封輔助控制系統。密封氣源由氮氣主線分支引出管道,可保證氣源的連續供應穩定性。來自管網的氮氣分兩路經過減壓閥后合并,再分別經過流量計和過濾器分兩路去往驅動端和非驅動端干氣密封,其中每路配備壓力表顯示壓力。1—氮氣管線;2—減壓閥1;3—減壓閥2;4—流量計2;5—過濾器2;6—驅動端密封;7—壓力表2;8—壓力表1;9—非驅動端密封;10—過濾器1;11—流量計1圖6 輔助控制系統。輔助控制系統能夠提供較潔凈穩定的氣源,通過流量計監控密封運行狀態,同時,通過壓力表監控壓力密封情況, 較大程度上提高了密封的可靠性和安全性。本輔助控制系統尚有以下待改進之處:將過濾器改動...
接下來,我們探討一種特殊的串聯式干氣密封——帶中間進氣的版本。這種設計適用于那些既禁止工藝氣泄漏到大氣中,又禁止阻封氣進入機械內部的工況。若工況要求既不能讓工藝介質泄漏到大氣中,也不能讓阻封氣進入工藝介質,那么在串聯式干氣密封的兩級之間,可以加入迷宮密封來進一步增強密封效果。這種設計對于易燃、易爆或危險性大的介質氣體(例如H2、H2S含量較高的天然氣、乙烯、丙烯等壓縮機中的氣體)而言,能夠實現完全無外漏的密封效果。此外,該結構中主密封氣不僅可以使用工藝氣本身,還可以引入另一路氮氣作為第二級密封的使用氣體。這樣,通過一級密封泄漏出的工藝氣體將被氮氣全部引入火炬進行燃燒處理,而通過二級密封漏入大氣...
隨著轉子的旋轉,氣體被逐漸泵送至螺旋槽的深處,而螺旋槽外部的無槽區域則形成了所謂的密封壩。這一密封壩對氣體流動產生阻礙,進而提升了氣體膜的壓力。在密封壩的內側,又設置了一系列反向螺旋槽,它們的作用是進行反向泵送,并優化配合表面的壓力分布,從而增強而開啟靜環與動環組件之間氣隙的能力。在這些反向螺旋槽的內部,同樣存在一段密封壩,同樣對氣體流動產生阻力,進一步增加氣體膜的壓力。通過這種巧妙的設計,配合表面間的壓力使得靜環表面與動環組件之間保持一個微小的間隙,通常約為3微米。當氣體壓力與彈簧力共同產生的閉合壓力與氣體膜的開啟壓力達到平衡時,便形成了穩定的間隙。針對特殊行業,如制藥或食品加工,需要特別關...
干氣密封的特性及主要工作原理。干氣密封概述:早在20世紀60年代末期,定在氣體動壓軸承應用的基礎上,干氣密封發展起來,并成為一種全新的非接觸式密封。該密封利用流體動力學原理,通過在密封端面上開設動壓槽而實現密封端面的非接觸性運行。較初,采用于氣密封形式,主要為了改善高速離心壓縮機的軸封問題。由于密封采取非接觸性的運行方式,因此其密封的摩擦副材料基本不會受到PV值的任何影響,尤其在高壓設備高速設備中應用,具有良好前景。企業在采購時,應考慮到供應商的技術實力及售后服務能力,以保證長期穩定合作關系。廣東單端面干氣密封制造閉合力Fc,即彈簧力與氣體壓力之間的總和。其中,開啟力Fo通過端面之間分布的壓力...
改造方案:密封結構:采用雙端面干氣密封進行改造,氣源為氮氣。由于液環真空泵本身的輸送介質為氮氣,因此允許干氣密封氣源氮氣在發生輕微泄漏情況下進入液環真空泵。干氣密封本體采用集裝式結構,可看作由兩套單端面密封背靠背布置,為節省軸向空間,內側密封與外側密封共用一個動環兼彈簧座;靜環采用進口碳石墨,與彈簧相連作為軸向補償環;動環為硬質合金,螺旋槽刻于動環上。整套干氣密封的旋轉組件與靜止組件集成一體,保證現場安裝方便,定位準確。這種技術還可以應用于食品加工行業,以確保產品質量不受污染影響。四川雙端面干氣密封制造帶中間進氣的串聯式干氣密封:它適用于既不允許工藝氣泄漏到大氣中,又不允許阻封氣進入機內的工況...
軸通過緊定螺釘、彈簧座、彈簧帶動動環旋轉,而靜環由于防轉動銷的作用而靜止于端蓋內。動環在彈簧力和介質的作用下,與靜環的端面緊密結合,并發生相對滑動,阻止了介質沿端面間的徑向泄露(泄漏點1),構成了機械密封的主密封。摩擦副磨損后在彈簧和密封流體壓力的推動下實現補償,始終保持兩密封端面的緊密接觸。動、靜磨損后在彈簧和密封流體壓力的推動下實現補償,始終保持兩密封端面的緊密接觸。動、靜環中具有軸向補償能力的稱為補償環,不具有補償能力的稱為非補償環。圖中動環為補償環靜環為非補償環。動環輔助密封圈阻止了介質可能沿動環與軸向間隙的泄露;而靜環輔助密封圈阻止了介質可能與端蓋之間的間隙泄露。不同類型的干氣密閉設...
干氣密封始終將氣源氮氣壓力控制在比液環真空泵泵腔壓力稍高的水平。由于氮氣泄漏的方向總是朝著壓力低的泵腔和大氣側,固而可保證泵腔內氣體不會向大氣側泄漏,安全無污染。改造后液環真空泵的干氣密封運行穩定,動、靜環非接觸運行,無損耗,無介質泄漏,與原來的機械密封相比,檢修次數較大程度上減少,延長了密封使用壽命,且維護簡單,可防止污染環境。干氣密封在液環真空泵裝置的成功應用,極大地提高了酮苯脫蠟裝置主要設備的安全性和可靠性,為進一步完善干氣密封輔助系統提供了實際依據,為不斷改造酮苯脫蠟裝置其他重要設備的機械密封提供了可行性方案。干氣密封在核電站中的應用也越來越普遍,為核能安全提供了保障措施。深圳低溫干氣...
在動力平衡條件下,作用在密封上的力如圖3所示。閉合力Fc,是氣體壓力和彈簧力的總和。開啟力Fo是由端面間的壓力分布對端面面積積分而形成的。在平衡條件下Fc=Fo,運行間隙大約為3微米,如果由于某種干擾使密封間隙減小,則端面間的壓力就會升高,這時,開啟力Fo大于閉合力Fc,端面間隙自動加大,直至平衡為止。如圖4所示。類似的,如果擾動使密封間隙增大,端面間的壓力就會降低,閉合力Fc大于開啟力Fo,端面間隙自動減小,密封會很快達到新的平衡狀態,這種機制將在靜環和動環組件之間產生一層穩定性相當高的氣體薄膜,使得在一般的動力運行條件下端面能保持分離、不接觸、不易磨損,延長了使用壽命。干氣密封的研發需要跨...
工作原理:1. 一級密封:一級密封的工作原理主要依賴于密封面之間的間隙控制和氣體動壓效應。當軸旋轉時,氣體被吸入密封間隙并形成動壓,使密封面之間產生微小的分離力,從而實現非接觸式密封。2. 二級密封:二級密封的工作原理與一級密封相似,但其在結構上增加了一個額外的密封面。這個額外的密封面可以作為一個備用密封,在主密封失效時提供額外的保護。同時,二級密封還可以通過調整兩個密封面之間的壓力差,實現更精確的密封控制。氣體壓力是影響干氣密封性能的重要因素,合理調節可以提升其整體效率。甘肅防水干氣密封類型機械密封相較于其他形式的密封,具有明顯的優點。它不僅具有出色的密封性能,而且使用壽命長,無需在運轉中調...
單端面的密封:單端面的密封主要用于沒有危險的氣體,如空氣、氮氣、二氧化碳等等雙端面的密封:適用于有毒或含顆粒的工藝氣和壓縮機入口壓力低的情況。也常用于富氣、解析氣壓縮機及各種改造的氨冰機。串聯式密封:帶中間迷宮的串聯式干氣密封用于有毒、可燃性和危險氣體。靜環材料一般采用:碳石墨:1)浸金屬;2)浸樹脂 (如強腐蝕性介質);3)碳化硅+碳/碳化硅+DLC (如超高壓);動環材料一般采用:碳化鎢:1)鈷基;2) 鎳基。碳化硅:1)反應燒結(不用);2)常壓燒結(或稱無壓燒結);3)液相燒結 – 超高壓;其中,碳化鎢韌性好,強度高,鈷基不耐腐,蝕鎳基抗腐蝕性較好;碳化硅材料則是抗腐蝕性好,但易碎, ...
隨著更可靠密封技術的不斷提出和發展,干氣密封技術已經逐漸被部分煉化企業應用到關鍵設備的密封方式中。干氣密封是一種非接觸式的機械密封,結構與普通機械密封相似,不同點是在密封端面上加工出微米量級淺槽,通過氣體作用在密封端面形成氣膜,達到端面的非接觸狀態。干氣密封通過“以氣封氣”或“以氣封液”的方式實現工藝介質的零泄漏和零污染,具有運行穩定可靠、維護成本低、使用壽命長等優點,因此將液環真空泵的傳統機械密封改造為干氣密封,可以克服傳統機械密封的不足,保證設備安全平穩運行。盡管存在一些挑戰,例如對安裝精度要求高,但優勢仍然吸引眾多企業采用此項技術。海南干氣密封廠家直銷干氣密封在壓縮機內的具體的位置:一臺...
隨著更可靠密封技術的不斷提出和發展,干氣密封技術已經逐漸被部分煉化企業應用到關鍵設備的密封方式中。干氣密封是一種非接觸式的機械密封,結構與普通機械密封相似,不同點是在密封端面上加工出微米量級淺槽,通過氣體作用在密封端面形成氣膜,達到端面的非接觸狀態。干氣密封通過“以氣封氣”或“以氣封液”的方式實現工藝介質的零泄漏和零污染,具有運行穩定可靠、維護成本低、使用壽命長等優點,因此將液環真空泵的傳統機械密封改造為干氣密封,可以克服傳統機械密封的不足,保證設備安全平穩運行。為確保長期穩定運行,應建立定期檢查機制,對設備及其配件進行全方面評估。河南干氣密封規格機械密封的結構呈現出多樣化,但其中一種常見的結...
性能優勢:1. 一級密封:一級密封由于結構簡單,具有較低的摩擦熱和磨損率,因此適用于高速、高溫等惡劣工況。此外,一級密封的維護成本相對較低,使用壽命較長。2. 二級密封:二級密封在性能上具有更高的可靠性和安全性。由于具有雙端面結構,它可以有效防止氣體泄漏和外部環境對密封的干擾。同時,二級密封還具有更好的壓力調節能力和適應性,可以在更普遍的工況范圍內保持良好的密封效果。綜上所述,一級密封和二級密封在干氣密封技術中各有其獨特的優勢和應用場景。對于高溫蒸汽系統,干氣密封展現出突出的耐熱性能,是傳統密封方式無法比擬的選擇。海南集裝式干氣密封特點干氣密封設計特點:在干氣密封的設計中, 動壓螺旋槽是關鍵的...
工作原理:1. 一級密封:一級密封的工作原理主要依賴于密封面之間的間隙控制和氣體動壓效應。當軸旋轉時,氣體被吸入密封間隙并形成動壓,使密封面之間產生微小的分離力,從而實現非接觸式密封。2. 二級密封:二級密封的工作原理與一級密封相似,但其在結構上增加了一個額外的密封面。這個額外的密封面可以作為一個備用密封,在主密封失效時提供額外的保護。同時,二級密封還可以通過調整兩個密封面之間的壓力差,實現更精確的密封控制。對于大規模生產設施而言,干氣密封能夠明顯減少停機時間,從而提升整體產值。云南防水干氣密封型號在動力平衡條件下,作用在密封上的力如圖3所示。閉合力Fc,是氣體壓力和彈簧力的總和。開啟力Fo是...
設計與性能缺陷:另外,反壓問題也值得關注。它常出現在入口壓力較低的壓縮機組中。當火炬線背壓超過密封端面上游的壓力時,就會發生反壓現象,導致密封端面無法打開。 不良的機組/工藝條件,例如壓縮機進入喘振狀態、機組振動過大、軸位移持續波動、機組聯鎖停車以及工藝氣的不穩定等,都可能對密封性能產生不利影響。設計方面的缺陷,包括不合理的結構設計、系統設計、干氣密封槽型設計以及干氣密封管線設計等,同樣會導致密封失效。在干氣密封技術中,一級密封和二級密封是兩種常見的密封形式,它們在設計、功能和性能上存在一些明顯的差異。隨著工業發展趨勢向自動化與環保方向邁進,干氣密封技術必將迎來更廣闊的發展前景。廣東低溫干氣密...