机械密封冲洗方案设计.doc

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机械密封冲洗方案设计

总体方案说明: 冲洗方案01 方案: 从泵的出口端冲洗内机械密封腔。 操作类似方案PLAN11 原因: 密封腔冷却, 卧式泵的密封腔排气, 防止PLAN11方案外露管的冻结和流体结晶堵塞的危险 场合: 普通密封腔,最可能是ANSI/ASME泵, 清洁常温流体, 用于单端面密封,很少用于双断面密封。 维护: 冲洗不能直接冲洗密封面,机封冷却不能过度, 根据通过内截流管的扬程损失计算冲洗流量。 冲洗方案02 方案: 无冲洗的封闭密封腔。 原因: 不需要流体二次循环。 使用场合: 常温运转下的大孔/开口密封腔, 高温运转下的冷却套密封腔, 清洁流体, 干式密封的直立/顶入式混和器/搅拌器, 维护: 流程必须有足够的沸点临界空间,避免汽化, 在热运转条件下,密封腔套内可能需要一直有冷却液体, 卧式设备必能自己排气, 经常和冷却方案PLAN62联合使用。 冲洗方案11 方案: 从泵出口处经过限流孔板进行机械密封冲洗, 违反单端面机械密封冲洗方案。 原因: 密封腔的冷却, 卧式密封腔的排气, 增加密封腔的压力和流体汽化临界空间。 场合: 通常用于清洁流体, 清洁、非聚合流体。 维护: 使用孔径最小为0.125英寸的限流孔板, 计算流量以确定使机封腔流量足够的限流孔板尺寸, 通过合适的限流孔板和喉部衬套尺寸来确定增加沸点临界范围, 管路在12点的位置冲洗机封面, 典型故障,限流孔板堵塞,检查管子末端温度。 冲洗方案13 方案: 从密封腔,通过限流孔板到泵的进口的二次循环, 立式泵的标准冲洗方案。 原因: 立式泵密封腔的不间断排气, 密封腔除热。 场合: 立式泵, 密封腔压力大于进口压力, 混有中等大小的固体的常温流体, 非聚合流体。 维护:启动立式泵之前,弯好排气口管路, 使用口径最小为0.125英寸的限流孔板, 计算流量,以确定使机械密封腔流量充足的限流孔板尺寸, 通过合适的限流孔板和喉部衬套的尺寸的确定来减少密封腔压力, 典型故障,限流孔板堵塞,检查管子末端的温度。 冲洗方案14 方案: 从泵的出口冲洗机封,再循环到带限流孔板的泵进口, 方案11和13的结合。 原因: 立式泵机封腔的连续排气, 密封腔除热, 增加密封腔的压力和流体汽化的临界空间。 场合: 立式泵, 常温、清洁非聚合流体。 维护: 使用口径最小为0.125英寸的限流孔板, 计算流量,以确定使机械密封腔流量充足的限流孔板尺寸, 通过合适的限流孔板和喉部衬套尺寸来确定增加沸点临界范围, 冲洗密封面, 启动立式泵之前,做好排气管的弯曲。 典型故障,限流孔板堵塞,检查管子末端的温度。 冲洗方案21 方案: 从泵出口经限流孔板和冷却器冲洗机封, 加到方案11的冷却器,增加了除热能力。 原因: 机封冷却, 降低流体温度,增加流体 降低焦化 场合: 高温,低于350°F(177°C) 高于180°F(80°C)热水 清洁、非聚合物。 维护: 机封冷却器或管路必须在最高位有气孔,启动前打开。 使用682机封冷却器时,串流管路使热传递最大化。 使用口径最小为0.125英寸的限流孔板, 计算流量,以确定使机械密封腔流量充足的限流孔板尺寸, 通过合适的限流孔板和喉部衬套尺寸来确定增加沸点临界范围, 经常观察冷却器进、出口温度,查看有无堵塞或污垢沉积迹象。 冲洗方案23 方案: 从密封腔内的输液环,通过冷却器回到密封腔冲洗机封的循环过程, 热水条件下的标准冲洗方案。 原因: 仅通过冷却小部分液体,冷却器低负荷下的机封高效冷却, 增加流体的汽化临界范围, 改善水的润滑力。 场合:高温条件下,热碳氢化合物, 高于180°F(80°C)锅炉给水和热水, 清洁、非聚合流体。 维护: 机封冷却器或管路必须在最高位有气孔,启动前打开。 使用682机封冷却器时,层流管路使扬程损失最小。 密封腔要求喉部衬套间隙很小,以隔离流体, 外围密封盖塞子应从底部进,顶部出, 经常观察冷却器进、出口温度,查看有无堵塞或污垢沉积迹象。 含铁的流体应先流经除铁器,然后再进入冷却器。 冲洗方案31 方案: 从泵出口经过旋流器清洁液体冲洗机封, 离心分离的固体被送泵进口。 原因: 机封腔除热, 从冲洗和密封腔中除去固体。 场合: 带砂或管道渣子脏的或被污染流体或水, 非聚合流体。 维护: 旋流器处理的最好比重是流体2倍的固体, 密封腔的压力必须接近或等于进口压力,以保证流量适中。 管不应该包括限流孔板,密封腔不开排气孔 典型故障:旋流器或管路堵塞,检查管子末端温度。 冲洗方案32 方案:用外部清洁源头冲洗机封,应慎重选择冲洗液来源,消除注入液体蒸发,或被泵送液体污染。 原因:密封腔除热, 从密封腔内除去工艺流体或固体, 增加密封腔压力和流体汽化临界范围。 场合:脏的或被污染的流体、纸浆, 高温条件, 聚合物或氧化流体。

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