针对机械密封处出现的渗漏水问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:第一种可能性是机封的动、静环平面出现磨损。这种情况可能由以下几个因素造成:1.安装过紧。若观察到机械密封的动静环平面有严重烧焦现象,平面发黑并有深痕迹,且密封橡胶变硬失去弹性,这可能是由于安装过紧导致的。解决方法:适当调整安装高度确保叶轮安装后,弹簧在拔动后有足够的张力,松开后能复位,并留有2-4MM的移动空间。2.安装过松。如果机封的动、静环平面表面覆盖有薄水垢,能轻易擦去且无明显磨损,这可能是弹簧失去弹性或装配不良,或电机轴向窜动所致。机械密封的辅助系统可以提高密封的可靠性和寿命。广东污水泵用机械密封型号
波纹管型机械密封,波纹管型机械密封按所用波纹管材料不同,有金属波纹管机械密封、聚四氟乙烯波纹管机械密封和橡胶波纹管机械密封。波纹管型密封在轴上没有相对滑动,对轴无磨损,随动性好,适用范围广。图6为波纹管型机械密封。金属波纹管本身能代替弹性元件,耐蚀性好,可在高低温下使用。聚四氟乙烯波纹管机械密封由于聚四氟乙烯耐腐蚀性好,可用于各种腐蚀介质中;橡胶波纹管机械密封因橡胶价格便宜使用普遍,但使用温度受不同胶料性能的限制。北京泵用机械密封价格泵用机械密封的预负荷对密封性能有明显影响。
由于压力产生的渗漏:(1)高压和压力波造成的机械密封渗漏由于弹簧比压力及总比压设计过大和密封腔内压力超过3MPa时,会使密封端面比压过大,液膜难以形成,密封端面磨损严重,发热量增多,造成密封面热变形。对策:在装配机封时,弹簧压缩量一定要按规定进行,不允许有过大或过小的现象,高压条件下的机械密封应采取措施。为使端面受力合理,尽量减小变形,可采用硬质合金、陶瓷等耐压强度高的材料,并加强冷却的润滑措施。(2)真空状态运行造成的机械密封渗漏泵在起动、停机过程中,由于泵进口堵塞,抽送介质中含有气体等原因,有可能使密封腔出现负压,密封腔内若是负压,会引起密封端面干摩擦,内装式机械密封会产生漏气(水)现象,真空密封与正压密封的不同点在于密封对象的方向性差异,而且机械密封也有其某一方向的适应性。对策:采用双端面机械密封,这样有助于改善润滑条件,提高密封性能。
外冲洗,特点:引入外系统与被密封介质相容的清洁流体至密封腔进行冲洗。应用:外冲洗液压力应比被密封介质大0.05--0.1MPa,适用于介质为高温或固体颗粒的场合。冲洗液的流量应保证带走热量,还需满足冲洗的需要,不会产生对密封件的冲蚀。为此,需控制密封腔的压力和冲洗的流速,一般清洁冲洗液的流速应小于5m/s;含有颗粒的浆状液体须小于3m/s,为达到上述的流速值,冲洗液与密封腔压力的差值应<0.5MPa,一般取0.05--0.1MPa,对双端面机械密封可取0.1--0.2MP,冲洗液进入和排出密封腔的孔口位置,应设置在密封端面附近,且应在靠近动环侧,为了防止石墨环被冲蚀或因冷却不均引起温差变形,以及杂质堆积和结焦等,可采用切向引入或多点冲洗.必要时,冲洗液可以是热水或蒸汽。泵用机械密封的冲洗计划应根据实际操作条件调整。
机械密封:机械密封的冷却、润滑与防抽空破坏:(1)冷却:一般引冷却水冷却静环和密封腔介质,冷却水应用软水以防水垢产生。(2)润滑:密封端面正常工作时为半液体摩擦状态,只有这样,才能既使润滑良好,又尽量减小泄漏。(3)抽空:在离心泵突然抽空时,泵腔内瞬时呈负压状态,泵外大气压力高于泵内压力,形成压差。若弹簧顶不住这个压差,则动、静环会一起向泵腔作轴向位移。若此时静环防转槽脱离防转销,并在动环带动下旋转一个角度,即使抽空停止,防转销与防转槽也很难恢复到原来的位置,于是防转销顶住静环,使静环倾斜,破坏了密封。为防止因抽空破坏密封,防转销不宜过短,非平衡型密封的动环滑动槽不宜直通,平衡型机械密封安装时,动环离轴套台阶的距离不能过大,同时,操作中也应尽量防止抽空。机械密封的冲洗计划应根据泵的运行参数制定。单端面泵用机械密封尺寸
泵用机械密封的平衡孔应保持畅通以避免堵塞。广东污水泵用机械密封型号
影响泵用机械密封的外部原因:泵轴的轴向窜量,机械密封的密封面要有一定的比压(0.4~0.6MPa),从而达到密封的目的,两端面的紧密紧密程度可以通过弹簧调节。为了保证这个比压,要求泵轴不能有太大的窜量 (≤0.5mm),但在实际生产中,往往泵轴产生很大的窜量。对机械密封的使用非常不利的,这种情况在我分厂表现在泵启动过程中,由于不平衡轴向力的存在,使整个轴发生向吸入口的窜动,造成机械密封失去密封作用,常用的措施有:叶轮上开平衡孔,泵体上装平衡管等。广东污水泵用机械密封型号
泵气蚀的原因及改进措施:离心泵叶轮入口处是泵内压力较小的地方,当此处的压力等于或低于工作温度下被输送液体的饱和蒸汽压1pt时,液体就会沸腾汽化,产生大量气泡。同时原来溶于液体中的气泡也将析出。这些汽跑随液体流到叶轮内压力较高处汽泡重又凝结。在凝结过程中,由于体积急剧缩小,四周的液体以极大的速度冲向整个凝结空间,使泵内造成冲击振动和噪音。在压力很大、频率很高的液体质点连续冲击下,金属表面逐渐因疲劳而破坏,这种破坏称为剥蚀。同时溶于液体中的氧等活泼气体也使金属产生腐蚀。由于化学腐蚀与机械剥蚀的共同作用,加快了金属损坏的速度,从而使叶轮受到破坏,这就是汽蚀破坏,这种由于液体的汽化和凝结而产生的冲击现...