• 鞍山诚信密封定制 集装密封

    鞍山诚信密封定制 集装密封

  • 2021-06-10 14:36 21
  • 产品价格:900.00
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  • 信息编号:65480421公司编号:4244792
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    产品描述
    安装、运转等引起的故障分析
    (1)加水或静压试验时发生泄漏
    由于安装不良,机械密封加水或静压试验时会发生泄漏。安装不良有下述诸方面。
    a.动、静环接触表面不平,安装时有碰伤、损坏。
    b.动、静环密封圈尺寸有误、损坏或未被压紧。
    c.动、静环表面有异物夹入。
    d.动、静环V形密封圈方向装反,或安装时反边。
    e.紧定螺钉未拧紧,弹簧座后退。
    f.轴套处泄漏,密封圈未装或压紧不够。
    g.如用手转动轴泄漏方向性则有如下原因:弹簧力不均匀,单弹簧不垂直,多弹簧长短不一或个数少;密封腔端面与轴垂直不够。
    h.静环压紧不均匀。
    (2)由安装、运转等引起的周期性泄漏
    运转中如泵叶轮轴向窜动量**过标准、转轴发生周期性振动及工艺操作不稳定,密封腔内压力经常变化均会导致密封周期性泄漏。
    (3)经常性泄漏
    a.动环、静环接触端面变形会引起经常性泄漏。如端面比压过大,摩擦热引起动、静环的热变形;密封零件结构不合理,强度不够产生变形;由于材料加工原因产生的残余变形;安装时零件受力不均等,均是密封端面发生变形的主要原因。
    b.镶装或粘接的动、静环接缝处泄漏造成泵的经常性泄漏,由于镶装工艺不合理引起残余变形、用材不当、过盈量不合要求、黏结剂变质均会引起接缝泄漏。
    c.摩擦副损伤或变形而不能跑合引起泄漏。
    d.摩擦副夹入颗粒杂质。
    e.弹簧比压过小。
    f.密封圈选材不正确,溶胀失效。
    g.V形密封圈装反。
    h.动、静环密封面对轴线不垂直度误差过大。
    i。密封圈压紧后,传动销、防转销**住零件。
    j.大弹簧旋向不对。
    k.转轴振动。
    l.动、静环与轴套间形成水垢不能补偿磨损位移。
    m.安装密封圈处轴套部位有沟槽或凹坑腐蚀。
    n.端面比压过大,动环表面龟裂。
    o.静环浮动性差。
    p.装置有问题。
    4.突发性泄漏
    由于以下原因,泵密封会出现突然的泄漏。
    (1)泵强烈振动、抽空破坏了摩擦副。
    (2)弹簧断裂。
    (3)防转销脱落或传动销断裂而失去作用。
    (4)装置有故障使动、静环冷热骤变导致密封面产生变形或裂纹。
    (5)由于温度变化,摩擦副周围介质发生冷凝、结晶影响密封。
    5.停泵一段时间再开支时发生泄漏
    摩擦副附近介质的凝固、结晶,摩擦副上有水垢;弹簧锈蚀、堵塞而丧失弹性,均可引起泵重新开动时发生泄漏。

    单端面机械密封和双端面式机械密封有什么不同?哪些优势和好处
    由一对密封端面组成的为单端面密封,由二对密封端面组成的为双端面密封。单端面密封结构简单,制造、安装容易,一般于介质本身润滑性好和允许微量泄漏的条件,是常用的密封型式,当介质有毒、易燃、易爆以及对泄漏量有严格要求时,不宜使用。
    双端面密封有轴向双端面密封和径向双端面密封。沿径向布置的双端面密封结构较轴向双端面密封紧凑。双端面密封适用于介质本身润滑性差、有毒、易燃、易爆、易挥发、含磨粒及气体等。
    轴向双端面密封有面对面或背靠背布置的结构,工作时需在两对端面间引入**介质压力0.05~0.15MPa的封液以改善端面间的润滑及
    冷却条件,并把介质与外界隔离,有可能实现介质“零泄漏”。

    防护方法
    (1)选材
    环境不同,选材不同,既要照顾选材的一致性,又要照顾环境腐蚀差异;温度、浓度、压力不同,选材不同;同一介质温度,浓度、压力不同,腐蚀情况各异,要对腐蚀性有所了解,酌情选材;腐蚀形式不同,选材不同。
    (2)结构设计
    ①避免与介质接触的设计。采用内装式、外装式、隔离液等机械密封,涂层、保护套也可起到与介质隔离的作用。②端面设计。采用镶嵌结构,端面为压应力,可避免应力腐蚀破裂。③弹簧防腐设计。从结构上使弹簧不与介质接触是较好的方法,如外装上喷涂保护层、加保护套等。改旋转型为静止结构。④密封圈。只要缝隙足够小,所有材料都可能产生缝隙腐蚀。波纹管与轴套接触面宽且取消密封圈,是一种好的密封。
    (3)维护与使用
    建立封液及冷却系统,并经常更换封液及冷却液,加强对端面冷却。检修与安装时,严禁敲击密封件,以防止局部相变而为腐蚀提供条件。密封件安装前,应严格地清洗干净
    一般来说,轴套外伸的轴间、密封端盖与泵体间的泄漏比较容易发现和解决,但需细致观察,特别是当工作介质为液化气体或高压、有毒有害气体时,相对困难些。其余的泄漏直观上很难辩别和判断,须在长期管理、维修实践的基础上,对泄漏进行观察、分析、研判,才能得出正确结论。

    机械密封的腐蚀与防护方法
    机械密封出现故障的机会较多,比例较大,常见的损坏形式可分为腐蚀损坏、热损坏和机械损坏三种,由于机械密封的结构形式和千差万别的工作环境,其腐蚀形态也存在多样性的特点。
    1.金属环腐蚀
    (1)表面均匀腐蚀
    如果金属环表面接触腐蚀介质,而金属本身又不耐腐蚀,就会产生表面腐蚀,其现象是泄漏、早期磨损、破坏、发声等。金属表面均匀腐蚀有成膜和无膜两种形态,无膜的金属腐蚀很危险,腐蚀过程以一定的速度进行,这主要是选材错误造成的。成膜的腐蚀,其钝化膜通常具有保护作用的特性,但金属密封环所用材料,如不锈钢、钴、铬合金等其表面的钝化膜在端面摩擦中破坏,在缺氧条件下新膜很难生成,使电偶腐蚀加剧。
    (2)应力腐蚀破裂
    金属在腐蚀和拉应力的同时作用下,首先在薄弱区产生裂缝,进而向纵深发展,产生破裂,称为应力腐蚀破裂。选用堆焊硬质合金及铸铁、碳化钨、碳化钛等密封环,容易出现应力腐蚀破裂。密封环裂纹一般是径向发散型的,可以是一条或多条。这些裂缝沟通了整个密封端面,加速了端面的磨损,使泄漏量增加。
    根据断裂力学的观念,材料内部原始裂纹的应力场强因子K1=yσ1a(y—系数)。在开始时由于应力σ1小于临界应力σc,a小于临界裂纹ac,所以腐蚀作用时,由于原始裂纹a的腐蚀扩展,导致K1的。当经过一段时间后a=ac及K1=K1c时,断裂就发生了,只有当原始裂纹a足够小,以致于K1<K1c(应力腐蚀破裂)时,材料不会发生应力腐蚀破裂。
    ①应力的存在。如果堆焊或加工中,残余应力、旋转离心力、摩擦热应力,引起金属环应力σ1大于σ2c,应力破坏就很难避免。②材料。金属密封环材料强度、硬度指标越高,K1c 越低,材料内气孔、夹渣、裂纹越多越长,越易发生应力腐蚀破裂。一般K1(应力腐蚀破裂)=(1/2-1/5)K1c,且随材料强度级别的提高,K1(应力腐蚀破裂)/K1c的比值下降。③磨损。构件表面越光,应力腐蚀破裂敏感性越低。端面磨损使金属表面钝化膜破坏,光洁度降低,促使应力腐蚀破裂的发生。④介质。应力腐蚀破裂,只发生于一些特定的“材料—环境”体系。例如“奥氏体不锈钢—cl”、“碳钢—NO3”。⑤温度。温度越高,氢扩散越快,应力腐蚀破裂加快。密封环端面剧烈摩擦,如果端面比压过大,表面光洁度低,冷却不够,表面润滑不好,摩擦热则加速应力腐蚀破裂的进行。
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