干气密封讲解.doc

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干气密封讲解

线圈处为安装干气密封处 3101干气密封示意图 干气密封 密封面泄漏示意图 干气密封在运转时密封面处会产生很高的热量,一旦有液体进入密封还将会面临急剧冷却甚至导致破裂的危险,因此干气密封所使用的干气一定要是干净并干燥的气体。 随着转动轴位移的变化 动环跟随轴在轴向移动,当动环移动时干气密封动、静环间隙变化。 干气密封按照原设计可以承受此种变化,但是当静环密封胶圈硬化或者粘连时,静环不能及时移动,导致密封泄漏量突然增大。这种变化一般在经停运之后盘车或者运转一定时间后会自己恢复。这就是干气密封泄漏量渐渐增大后运转一定时间又恢复原值的原因。此种变化不受人为的控制,当泄漏继续增大时只能停车进行检修。 注意事项: 当机组开、停车时,一定要保证干气密封密封腔内压力要大于系统压力,防止系统内脏东西进入密封面破坏动环表面螺旋槽。 投用隔离气要在机组油运开始前,防止润滑油进入密封腔内。 干气密封主密封气当中99%经干气密封前的疏齿密封去往压缩机内,极少部分用作干气密封的密封气。所以当干气密封主密封气突然中断时,干气密封可继续使用从系统泄漏过来的气体当密封气运行短时间,此时应迅速将压缩机停运。 当一次泄漏量有微量上涨的趋势时,干气密封可持续运行,但要密切注意一次泄漏压力的变化,有持续上涨趋势要及时汇报。 干气 一次泄漏 二次排放 隔离气 轴承箱 一次泄漏 干气 二次排放 Heat input = 1 kW Temp. gradient = 3.5 °C Silcon coning = 1.3 μm Heat input = 1 kW Temp. gradient = 29.6 °C Carbon coning = 21 μm Tungsten vs Silicon碳化钨对碳化硅 Tungsten vs Carbon 碳化钨对石墨 1 98.9 95.2 91.5 87.8 84.1 80.4 76.7 73.0 102.6 96.0 96.8 92.4 94.8 94.5 94.1 93.7 95.6 95.3 93.3 Thermal Face Distortion 端面热变形 Basic Panel and Seal Gas Flow 基本控制盘及流程

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