干气密封技术的基本结构原理:干气密封技术,其主要结构通常包含静环、动环组件(旋转环)、副密封O形圈、静密封、弹簧以及弹簧座(或腔体)等关键部件。在不锈钢弹簧座内,静环通过副密封O形圈进行密封。在无负荷状态下,弹簧的作用是使静环与固定在转子上的动环组件紧密配合,从而确保密封效果。动环组件与静环在配合表面处的气体径向密封的独特方法。这些配合表面的平面度和光洁度要求极高,而动环组件的配合表面上则精心设计了一系列螺旋槽。干气密封的研发需要跨学科合作,材料科学、机械工程和流体力学等领域的知识相互交融。河南釜用干气密封供应商

干气密封工作原理:一般来讲,典型的干气密封技术,包含了静环、动环(旋转环)、副密封0形圈、静密封、弹簧和弹簧座等。静环位于弹簧座内,用副密封0形圈密封。弹簧在密封无负荷状态下使静环与固定在轴上动环(旋转环)配合。这类密封与机械密封的区别在于,它是一种气膜润滑的流体动、静压相结合的非接触式机械密封。动环与静环配合表面具有很高的平面度和光洁度,通常在动环表面上加工有一系列的特种槽。随着转动,气体被向内泵送到槽的根部,根部以外的无槽区称为密封坝。密封坝对气体流动产生阻力作用,增加气体膜压力。配合表面之间产生的压力,使静环表面与动环脱离,保持一个很小的间隙。当由气体压力和弹簧力产生的闭合压力与气体膜的开启压力相等时,便建立了稳定的平衡间隙。在有效确保动力平衡的基础上,密封中产生的作用力状况。深圳机械干气密封型号由于其优越的性能,干气密封在高温、高压的环境下表现尤为突出,是理想的选择。

技术发展历程:干气密封,也被称作“干运转气体密封”,其主要原理在于流体动压效应所驱动的端面非接触气体密封。 自1968年英国约翰克兰公司初次申请相关专业技术以来,这一技术便开始了其不凡的旅程。到了1975年,该公司更是成功地将头一套干气密封装置应用于海上气体输送设备,标志着这一技术的重大突破。时至如今,干气密封已被普遍应用于各类离心压缩机中。干气密封的自动平衡原理使得密封端面之间形成了稳定的间隙和泄漏量。当轴旋转时密封面非接触,所以没有磨损。
当摩擦副出现磨损时,弹簧和密封流体压力会推动动环进行补偿,确保两密封端面始终保持紧密接触。在动、静环中,具备轴向补偿能力的被称为补偿环,而不具备的则被称为非补偿环。在图中,动环被设定为补偿环,而静环则为非补偿环。动环辅助密封圈的作用是防止介质可能沿动环与轴向间隙的泄露,而静环辅助密封圈则负责阻止介质可能与端盖之间的间隙泄露。在机械密封的工作过程中,辅助密封圈保持基本静止,属于静密封范畴。同时,端盖与密封腔体连接处的泄露也是静密封的一部分,通常采用O型圈或垫片来进行密封。在航天及航空领域,干气密封被用来保证关键系统的安全性和可靠性,非常重要。

随着更可靠密封技术的不断提出和发展,干气密封技术已经逐渐被部分炼化企业应用到关键设备的密封方式中。干气密封是一种非接触式的机械密封,结构与普通机械密封相似,不同点是在密封端面上加工出微米量级浅槽,通过气体作用在密封端面形成气膜,达到端面的非接触状态。干气密封通过“以气封气”或“以气封液”的方式实现工艺介质的零泄漏和零污染,具有运行稳定可靠、维护成本低、使用寿命长等优点,因此将液环真空泵的传统机械密封改造为干气密封,可以克服传统机械密封的不足,保证设备安全平稳运行。干式自润滑特性使得这种类型的机械 seal 减少了润滑剂需求,从而简化了维护流程。深圳机械干气密封型号
干气密闭在火力发电厂中的应用有助于提升燃烧效率,并降低排放物浓度。河南釜用干气密封供应商
在动力平衡状态下,作用在密封上的力分布。动力平衡状态下的力分布。其中,闭合力Fc是由气体压力和弹簧力共同构成的,而开启力Fo则是通过端面间的压力分布对端面面积进行积分来计算的。在平衡状态下,这两种力达到平衡,从而维持约3微米的运行间隙。然而,当密封间隙因某种原因而减小,导致端面间的压力上升时,开启力Fo将超过闭合力Fc,这时端面间隙会自动增大,直至重新达到平衡。类似地,当密封间隙因某种扰动而增大,使得端面间的压力下降时,闭合力Fc将超过开启力Fo。在这种情况下,端面间隙会自发减小,直至重新达到平衡状态。这种机制会在静环和动环组件间形成一层稳定性较佳的气体薄膜。在常规的动力运行环境下,该薄膜能确保端面始终保持分离状态,从而避免接触和磨损,进而明显延长其使用寿命。此外,通过巧妙地组合上述结构并辅以其他密封措施,可以演变出多种适用于实际工作环境的结构类型,例如单端面干气密封。此类密封方式特别适用于那些工艺气体少量泄漏至大气且无害的工况。河南釜用干气密封供应商
压缩机干气密封:干气密封较早应用于压缩机的轴端,按其结构主要分为单端面、双端面和串联干气密封。串联式干气密封:压缩机用串联干气密封按密封中是否有迷宫密封分为无迷宫串联干气密封、 带中间及前置迷宫的串联式干气密封。在干气密封中,当工艺条件波动或受到机械干扰时,密封面的受力情况会发生变化。闭合力,由弹簧力和介质力共同构成,与开启力(即气膜反力)之间达到一种动态平衡,从而维持气膜在设计的工作间隙内。然而,这种平衡可能会被打破,导致密封面趋向于贴近或远离,进而影响气膜的厚度和刚度。气膜刚度是衡量干气密封稳定性的重要指标,刚度越大意味着密封对工艺条件波动和机械干扰的抗扰能力越强,运行也就越稳定。随着环保...