机械密封冲洗方案 (介绍基础但详细容易理解)

合集下载

机械密封冲洗方案

机械密封冲洗方案

1.总体方案说明:2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

密封冲洗方案

密封冲洗方案

炼油化工常用机械密封冲洗方案1 泵用机械密封冲洗系统试运及操作方法由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力的作用以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置称为机械密封。

方案21原理简述Plan21一般用于内置式单端面密封,泵送介质温度100~250℃,泵出口介质通过冷却后冲洗密封端面,属于自冲洗一类。

Plan21机械密封冲洗系统通常使用于下列场所:清洁的、中温、且凝点较低流体。

流程说明将工艺介质从泵的出口引出,通过限流孔板限流后经密封冷却器冷却至凝点以上,然后由密封压盖正上方的开孔引入密封腔对密封进行冲洗、冷却,冲洗管线上不设切断阀门。

其作用主要表现在两个方面:一是降低密封腔的工作温度,使辅助密封材料要求降低;二是可以使密封腔室放气。

投用前的准备工作拆开冲洗管线,封好泵体接管管嘴,防止杂物进入。

用干净的风或低压蒸气将管线吹扫干净,然后立即回装。

冲洗管路上孔板安装正确。

冷却器冷却水管线冲洗干净。

用手盘动联轴器,检查轴是否轻松旋转。

检查完毕后,灌泵,方可启泵。

操作步骤投用密封冷却器,冲洗液流动随泵启停,泵启动后需要检查判断冲洗液、冷却水是否通畅。

检查密封的泄漏、发热情况。

一般在开始时有轻微的泄漏情况,但经过一段时间后逐步减少。

检查冲洗液冷后温度是否过高。

运转考验合格后即可转入操作条件下的正常运转。

停车密封冲洗系统随泵的停运而停止,待泵完全停止后停用密封冷却器冷却水。

注意事项启泵前,先投用密封系统。

正常操作时,定期检查冷却器冷却器效果。

方案23原理简述Plan23机械密封冲洗系统用于单端面密封冲洗,尤其适用于热水泵的密封冲洗。

锅炉给水泵和热水循环泵,由于泵送热水温度处于100~250℃,为饱和水,润滑性能很差且易气化,会导致密封面快速磨损。

在该方案中,介质从密封腔经泵送环泵送出来流经冷却器冷却后再回到密封腔中的机械密封端面处,对密封进行冲洗、冷却,属于自冲洗一类。

Plan23机械密封冲洗系统通常使用在下列场所:温度大于250℃的热烃介质。

机械密封冲洗方案及特点

机械密封冲洗方案及特点

机械密封冲洗方案及特点冲洗的目的在于防止杂质集积,防止气囊形成,保持和改善润滑等,当冲洗液温度较低时,兼有冷却作用。

冲洗的方式主要有如下:一、内冲洗1.正冲洗(1)特点:利用工作主机的被密封介质,由泵的出口端通过管路引入密封腔。

(2)应用:用于清洁流体, p1稍大于p进,当温度高或有杂质时,可在管路上设置冷却器、过滤器等2。

反冲洗(1)特点:利用工作主机的被密封介质,由泵的出口端引入密封腔,冲洗后通过管路流回泵入口.(2)应用:用于清洁流体,且p进3。

全冲洗(1)特点:利用工作主机的被密封介质,由泵的出口端通过管路引入密封腔,冲洗后再经管路流回泵入口。

(2)应用:冷却效果优于前两种,用于清洁流体,且p1与p进和p出相接近时。

二、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。

2MPa。

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,且应在我说脏话了,对不起大家了!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机械密封的安装和技术要求机械密封是精密的部件,制造精度及安装精度要求都很严格,如果装配不当就会影响密封性能,要正确安装必须注意以下几点:泵用机械密封的安装1、对机、泵以及机械密封的配合部分技术要求:a.轴弯曲度最大不得超过0。

05mm。

b.轴在安装机械密封处的振摆量不得大于0.1mm.c。

机械密封冲洗方案-API682.

机械密封冲洗方案-API682.

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

机械密封冲洗方法

机械密封冲洗方法

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------机械密封冲洗方法机械密封冲洗方案1/ 50几个问题◆什么叫做冲洗?向双或单密封的高压侧部位直接注入液体称“ 冲洗”。

一般泵均应进行冲洗,尤其是轻烃泵更应如此。

冲洗的目的是密封、冷却和润滑。

◆冲洗的作用?密封冷却润滑---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 机封冲洗方案◆单端面密封Single Seals PLAN01,02,11,13,14,21,23,31,32,41 ◆双端面密封Dual Seals PLAN52,53A,53B,53C,54 ◆冷却密封 Quench Seals PLAN62,65 ◆气体密封 Gas Seals PLAN72,74,75,763/ 50PLAN01方案描述:从泵的出口引出至密封的内部循环,操作类似PLAN11,防止PLAN11外露管的冻结和流体结晶堵塞的危险。

采用原因:密封腔冷却;密封腔的排气。

应用场合:清洁常温流体,且被输送流体非常粘稠或容易固化的情况下;多用于单端面密封,很少用于双端面密封。

维护:冲洗不能直接冲洗密封面;必须保证充足的循环量;机封冷却不能过度。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ PLAN015/ 50PLAN02方案描述:无冲洗液循环的封闭密封腔。

机封原理及常见冲洗方案介绍

机封原理及常见冲洗方案介绍

如果密封环材料的导热性差,介质温度又 高,或PV值比较高的情况下,端面间的大量热 量不能及时导出,必然引起端面温度急剧上升。 其结果可能造成端面间液膜汽化,恶化润滑条 件,甚至完全处于干摩擦状态,这不仅使磨损 加剧,还会导致密封环的热裂、变形等等。因 此只是依靠选择耐高温、导热性好的密封环材 料或仅从结构上考虑,都很难达到预期的效果。 合理的方法就是强化冷却,使端面摩擦热及时 导出。
18
1、端面直接冷却
(3)贯通自冲洗
将介质从高压侧引出, 流经密封腔进行冲洗后流回 主机吸入侧(图c),这 种冲洗冷却效果优于前两种。
19
1、端面直接冷却
(4)内冲洗
利用其它压力源将冲洗冷却 液注入密封腔内(图d)。冲洗 液应为低温、清洁液体,并且 少量内漏与密封介质相混在工 艺上必须是允许的,冲洗液压 力应比密封介质压力大 0.05~0.1Mpa。对于高温或含固 体颗粒的介质,效果较好。
② 使用寿命长,正确选择摩擦副材料和比压的机械密封 可用2—5年,最长的达9年;
优 ③ 维修周期长,在正常工作的情况下,不需要维修; 点 ④ 摩擦功率消耗少;
⑤ 轴或轴套不受磨损; ⑥ 对旋转轴的振摆和轴对壳体孔的偏斜不敏感; ⑦ 适用范围广,能用于低温、高温、高真空、高压、各
种转速以及各种腐蚀、易燃、易爆、有毒介质的密封。
D BA
1
2
3C
4
9
87
65
1-静环座 2-动环辅助密封圈 3-静环辅助密封圈 4-防转销 5-静环 6-动环 7-弹簧 8-弹簧座 9-紧定螺钉
机械密封的主要 特点主是密封面 为垂直于旋转轴 线的端面。
3.基本构件
(1)动环和静环
材料 ➢ 较好的耐磨性,能有减摩作用(即f要小) ➢ 良好的导热性,把摩擦热及时传出 ➢ 孔隙率小,结构紧密,以免介质在压力下有渗 透。 ➢ 动、静环是一对摩擦副,它们的硬度各不相同。

机械密封冲洗方案(详细)

机械密封冲洗方案(详细)

72方案
方案描述
• 未加压缓冲气体控制系 统。 • 安全密封通常采用氮气 作为缓冲气体。
72方案
采用原因
• 零至极低的工艺介质排 放。 • 主密封的安全后备。
13方案
方案描述
• 从密封腔经节流孔板至泵入口 的再循环。 • 立式泵的标准冲洗方案。
13方案
采用原因
• 立式泵的持续密封腔排气。 • 密封腔散热。
13方案
应用场合
• • • • 立式泵。 密封腔压力大于吸入压力。 适当温度液体和适度固体颗粒。 非聚合液体。
13方案
预防性维护
• 在起动立式泵之前对管道回路 进行排气。 • 使用直径至少为0.125英寸(3 毫米)的节流孔板。 • 计算流速来决定节流孔板的尺 寸以满足密封腔流动。 • 通过适当的节流孔板和喉部衬 套的尺寸来降低密封腔压力。 • 典型的故障模式是节流孔堵塞 – 检查管道末端的温度。
53B方案
方案描述
• 加压的隔离液循环 附带气囊式蓄能器 。 • 液体通过双密封中 的泵效环驱动循环 。
53B方案
采用原因
• 隔离工艺液体。 • 工艺流体零排放。 • 压力高于53A方案 。
53B方案
应用场合
• 与加压双封一起使用 。 • 高饱和蒸汽压液体, 轻烃。 • 危险或有毒液体。 • 导热流体 • 不干净、研磨性或聚 合液体。
• 从泵出口处对密封腔进行内部 冲洗 • 操作与11方案类似。
01方案
采用原因
• 密封腔散热 • 卧式泵密封腔排气 • 降低液体在11方案的暴露管道 中冻结或聚合的风险。
01方案
应用场合
• 定制密封腔,与ASME/ANSI泵 非常相像。 • 清洁、温度适中的液体。 • 与单密封件一起使用,极少与 双密封件一起。

机械密封冲洗方案全套介绍

机械密封冲洗方案全套介绍

P52/P53用仪表
P52/P53用仪表
P52/P53用仪表
换热器和虹吸罐
虹吸罐
换热器
【技产术方品案】P62
执行标准
辅助密封方案,根据介质性质可接水、氮气、蒸汽。
【技产术方品案】P54
执行标准
适用含固体颗粒或易结晶介质,冲洗介质在外部循环,不会污 染泵送介质。
【技产术方品案】P52
执行标准
适用清洁、易燃介质。
【技产术方品案】P53A
执行标准
适用含固体颗粒或易结晶、易燃、有毒介质。
【技产术方品案】P53B
执行标准
适用含固体颗粒或易结晶、易燃、有毒介质。
P52/P53用仪表
开关类仪表:输出为开关量,主要用于连锁和保护。 防护等级IP65,一般要求防爆。 输出方式:常规SPDT(单刀双掷),特殊DPDT(双刀双掷) 变送器类仪表:输出为模拟量,主要用于参数的显示、调节和控制 防护等级IP67,一般要求防爆(隔爆或本安型)。 输出方式:常规4~20mA,特殊4~20mA叠加hart协议,RS485/Modbus RTU。 显示方式:常规无现场显示,特殊LCD数字显示。
机械密封及冲洗方案
冲洗的目的:①对机械密封润滑和降温。②回收泄露介质。 API682标准常用冲洗方案:P11、21、23、31、32、52、53、
54、62。 其中11、21、23、31、32为单端面机封,52、53、54为双端
面机封、62为辅助密封方案。 大连工厂常用机封品牌 ①厂标机封:上海克兰、
机封的分类
小弹簧 大弹簧
波纹管
集装机封和非集装机封
集装机封:动静环、弹簧、动环座、机 封轴套和机封压盖均由机封厂提供,价 格较贵。 非集装机封:机封轴套和机封压盖由泵 厂加工,其余由机封厂提供,价格较便 宜。

机械密封冲洗方案

机械密封冲洗方案

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

机封冲洗方案

机封冲洗方案

机封冲洗方案摘要:机封冲洗是一种重要的维护工作,旨在保持机封的正常运行和延长其使用寿命。

本文介绍了机封冲洗的目的、适用范围、工作原理、冲洗步骤和注意事项,以帮助读者更好地理解和实施机封冲洗。

1. 引言机封是连接泵体和电机的关键部件,起到密封和防漏的作用。

随着使用时间的增长和环境条件的变化,机封内部可能会积聚污垢或产生泄漏,影响其正常运行。

机封冲洗作为一种有效的维护手段,可以清除污垢、降低泄漏风险,并延长机封的使用寿命。

2. 目的机封冲洗的主要目的是清除机封内的污垢,减少泄漏风险,并维持机封的正常运行。

通过定期冲洗机封,可以有效预防机封泄漏,提高设备的可靠性和运行效率。

3. 适用范围机封冲洗适用于各种类型的机械设备,特别是旋转设备如泵和压缩机。

机封冲洗适用于各种工作条件和环境,包括高温、高压、强腐蚀性介质等。

4. 工作原理机封冲洗的工作原理是通过在机封周围形成一定的冲洗介质流动,将污垢冲洗出机封,并将机封内的润滑剂置换成新鲜的润滑剂。

通常使用清水或清洗剂作为冲洗介质,通过管道和喷嘴将介质引入机封区域,形成冲洗效果。

5. 冲洗步骤(1)准备工作:关闭机械设备,按照设备的操作规程进行机械设备的停机与断电,确保操作安全。

(2)清洗介质准备:选择适当的清水或清洗剂作为冲洗介质,确保介质的清洁和适用性。

(3)冲洗介质引入:通过管道和喷嘴将冲洗介质引入机封区域,并控制流量和压力,以获得最佳的冲洗效果。

(4)冲洗过程:根据设备的要求,进行适当的冲洗时间和频率,确保彻底清洗机封内的污垢。

(5)冲洗结束:关闭冲洗介质供应,并将冲洗设备、管道和喷嘴进行清洗和保养,确保设备的可靠性和安全性。

(6)设备恢复运行:根据设备的操作规程,逐步启动设备,确保设备正常运行。

6. 注意事项(1)安全第一:在进行机封冲洗之前,必须按照设备的操作规程进行停机与断电,确保操作安全。

(2)冲洗介质选择:根据机封内部的污垢情况和介质的适用性,选择合适的冲洗介质,确保冲洗效果。

机械密封冲洗方案详细

机械密封冲洗方案详细

机械密封冲洗方案详细机械密封冲洗方案是为了保证机械密封运行安全可靠,延长其使用寿命而设计的。

下面将详细介绍机械密封冲洗方案的具体内容。

一、冲洗液的选择1. 冲洗液应选择与密封介质相容的物质,以避免因不相容而导致密封元件受损。

2. 一般可选择清水或特定的洗涤剂作为冲洗液。

洗涤剂应通过实验或参考厂家提供的建议进行选择,以确保其有效性和安全性。

二、冲洗时间和频率1. 冲洗时间取决于密封环境的工况条件,如密封介质的温度、压力、粘度等。

2. 冲洗频率应根据设备运行时间、工况条件以及厂家的建议进行确定。

三、冲洗方法机械密封冲洗主要通过以下几种方法进行:1. 冷却冲洗:通过将冷却液流经密封区域,降低密封部位的温度,从而减少摩擦损耗和磨损。

冷却冲洗可以采用外部冷却方式,如冷却水或冷却油,也可以采用内部冷却方式,如通过内部通道导入冷却液。

2. 清洗冲洗:通过冲洗液清洗密封部位的颗粒物、杂质等,保持密封部位的干净。

清洗冲洗可以采用静态冲洗方式,即将冲洗液注入密封腔,然后放空。

也可以采用动态冲洗方式,即通过压力差或流体动力将冲洗液注入密封腔,并同时排出。

3. 润滑冲洗:通过在密封部位注入润滑液,减少摩擦和磨损,提高密封效果。

润滑冲洗可以采用外部润滑方式,如润滑油或润滑脂,也可以采用内部润滑方式,如通过内部通道导入润滑液。

四、冲洗效果评估冲洗方案执行后,应进行冲洗效果评估。

评估内容包括密封部位的温度、泄漏情况、密封环境的清洁程度等。

如发现问题,应及时调整冲洗方案,以达到预期的冲洗效果。

在实施机械密封冲洗方案时,需要注意以下几点:1. 始终按照设备厂家的要求和建议执行冲洗方案。

2. 在冲洗过程中,应注意安全操作,避免冲洗液的溅射和接触到皮肤和眼睛。

3. 定期对冲洗液进行更换和补充,以确保冲洗效果的持续有效性。

总结起来,机械密封冲洗方案是通过选择适当的冲洗液、确定冲洗时间和频率,采用冷却冲洗、清洗冲洗和润滑冲洗等方法,来保证机械密封的安全运行和延长使用寿命。

机械密封冲洗方案详细

机械密封冲洗方案详细

机械密封冲洗方案详细一、引言机械密封是工业设备中常见的密封方式之一,其作用是防止液体或气体从设备的旋转轴向泄漏。

在运行中,由于液体的侵蚀、固体颗粒的堵塞以及温度的变化等原因,机械密封可能会出现问题,如泄漏、卡死等。

因此,合理有效的冲洗方案对于机械密封的运行非常重要。

本文将详细介绍机械密封的冲洗方案,以帮助读者解决机械密封出现的问题。

二、机械密封冲洗原则机械密封冲洗的基本原则是通过冲洗液将机械密封的密封面清洁,并形成一个较为稳定的润滑膜,以减少泄漏的发生。

1. 冲洗液的选择冲洗液的选择要根据工作环境及密封介质的特性来确定。

常见的冲洗液有清水、溶剂和润滑油等。

在选择冲洗液时,需要考虑液体的腐蚀性、温度和压力等因素,并确保选择的液体能够在密封面上形成良好的润滑膜。

2. 冲洗方式机械密封的冲洗方式主要有内冲洗和外冲洗两种。

内冲洗是通过在机械密封内部引入冲洗液进行清洁,外冲洗是在机械密封外部进行清洗。

具体应根据机械密封的结构和工作条件来确定最适合的冲洗方式。

三、机械密封冲洗方案根据机械密封的具体情况,我们可以制定以下冲洗方案:1. 简要描述机械密封在实施冲洗方案之前,需要对机械密封进行简要的描述,包括密封面的材质、结构形式以及所使用的密封介质等。

这将有助于更好地制定冲洗方案。

2. 冲洗液的选用根据机械密封的工作条件,选用适合的冲洗液。

对于较为常见的机械密封结构,一般可以选用清水或润滑油进行冲洗。

如果液体具有高温或腐蚀性,需要选择相应的耐温或耐腐蚀的冲洗液。

3. 冲洗时间和冲洗频率机械密封的冲洗时间和冲洗频率要根据具体情况来确定。

一般情况下,可根据设备的运行时间和泄漏情况来制定冲洗时间和频率,以保证密封面的清洁和润滑。

4. 冲洗方式的选择根据机械密封的结构和工作条件选择适当的冲洗方式。

内冲洗适用于结构简单的机械密封,而外冲洗适用于结构复杂且容易产生泄漏的机械密封。

5. 冲洗操作步骤明确冲洗操作的步骤,确保操作的正确性和安全性。

机械密封冲洗方案及特点

机械密封冲洗方案及特点

机械密封冲洗方案及特点冲洗的目的在于防止杂质集积,防止气囊形成,保持和改善润滑等,当冲洗液温度较低时,兼有冷却作用。

冲洗的方式主要有如下:一、内冲洗1。

正冲洗(1)特点:利用工作主机的被密封介质,由泵的出口端通过管路引入密封腔。

(2)应用:用于清洁流体,p1稍大于p进,当温度高或有杂质时,可在管路上设置冷却器、过滤器等2。

反冲洗(1)特点:利用工作主机的被密封介质,由泵的出口端引入密封腔,冲洗后通过管路流回泵入口。

(2)应用:用于清洁流体,且p进3。

全冲洗(1)特点:利用工作主机的被密封介质,由泵的出口端通过管路引入密封腔,冲洗后再经管路流回泵入口。

(2)应用:冷却效果优于前两种,用于清洁流体,且p1与p进和p出相接近时。

二、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--0.2MPa.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,且应在我说脏话了,对不起大家了!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机械密封的安装和技术要求机械密封是精密的部件,制造精度及安装精度要求都很严格,如果装配不当就会影响密封性能,要正确安装必须注意以下几点:泵用机械密封的安装1、对机、泵以及机械密封的配合部分技术要求:a.轴弯曲度最大不得超过0.05mm。

b.轴在安装机械密封处的振摆量不得大于0.1mm。

机封冲洗方案介绍

机封冲洗方案介绍

机封冲洗方案介绍PLAN01 从泵盖压力侧引出,至密封腔的内部循环推荐用于清洁、有保温要求的液体,不适用于立式泵PLAN02 无冲洗液循环的封死的密封腔通常用锥形密封腔解决颗粒堆积和散热,不适用于立式泵PLAN11 从泵出口引出,经孔板至密封,冲洗密封推荐用于低粘度、温度低于80 ℃的清洁液体,不适用于立式泵端面后进入泵腔PLAN13 从密封腔引出,经过孔板至泵进口在密封腔压力同泵出口压力接近,腔内液体循环难以形成时使用,通常用于立式泵PLAN21 从泵出口引出,经孔板和冷却器至密封换热负荷较大,不推荐用于介质温度高于160 ℃的工况腔,冲洗密封端面后进入泵腔PLAN23 循环液通过一泵送环从密封腔引出,经冷为局部循环换热,换热负荷远小于PLAN21 系统,可以替代PLAN21 系统。

推荐用却器返回密封腔于高温介质工况PLAN31 适用于固体颗粒质量分数小于1.5 %、颗粒密度高于介质密度2 倍的工况从泵出口引出,经旋液分离器,清洁液自上部流出,进入密封腔。

含有颗粒的液体从下部流出,返回泵进口PLAN32 外供冲洗液注入密封腔,冲洗密封适用于含有固体颗粒或污染物的场合。

选择冲洗液时应考虑冲洗液不能污染介质,冲洗液消耗量较大PLAN41 从泵出口引出,经旋液分离器,清洁液自适用于介质温度低于160 ℃、固体颗粒质量分数小于1.5%及颗粒密度高于介质密上部流出,经冷却器进入密封腔。

含有颗粒度2倍的工况的液体从下部流出,返回泵进口PLAN52 通过外部储液器向无压双重密封串联密通常用于无压双重密封,用于对轴封系统有较高可靠性要求的场合。

无压双重密封封提供缓冲液。

正常运行时由泵送环维持的内侧密封为第一道密封,相当于一个内装式密封。

第二道密封腔内注满来自缓冲罐循环。

缓冲液压力低于密封腔内液体的压的液体。

内侧密封或第二道密封失效均会报警。

也可用于泵送介质压力较高而单级力密封无法满足要求的工况。

通过调整缓冲液的压力控制单级密封的各自压差,满足单级密封的承压要求PLAN53 通过外部储液器向有压双重密封串联密双封工作时需要配置该辅助系统,通常适用于剧毒、易燃、易爆、易挥发介质的外泄。

api机械密封冲洗方案

api机械密封冲洗方案

API机械密封冲洗方案1. 引言机械密封是一种广泛应用于各种旋转设备中的关键组件,用于防止流体泄漏和控制设备的运转温度。

为确保机械密封在运行中的正常工作,经常需要进行密封冲洗。

本文将针对API机械密封外部冲洗方案进行介绍,并提供相关的冲洗步骤和注意事项。

2. API机械密封冲洗方案2.1 冲洗介质选择选择合适的冲洗介质是确保有效冲洗的重要因素。

常用的冲洗介质包括水、空气和清洁液体。

根据具体的应用场景和密封材料的要求,选择合适的冲洗介质非常重要。

2.2 冲洗步骤步骤1:在进行机械密封冲洗之前,请确保设备已经关闭并停止旋转。

步骤2:清除封面上的所有污垢和杂质。

使用刷子或其他适当的工具可以有效地清洁机械密封的表面。

步骤3:连接合适的冲洗管道和设备的冲洗口。

步骤4:打开冲洗介质的流量调节阀,让冲洗介质进入机械密封。

步骤5:冲洗持续一段时间后,关闭冲洗介质的流量调节阀。

步骤6:卸下冲洗管道并清洗,以防止污物残留。

2.3 注意事项•在进行机械密封冲洗之前,务必关闭设备并确保设备停止旋转,以确保操作人员的安全。

•在清洁机械密封表面时,应使用适当的工具和清洁剂,避免使用过度力量或使用损坏密封的物品。

•当冲洗介质流入机械密封时,要确保流量适当并均匀,以避免冲洗不完全或有冲洗液体溢出。

•在冲洗介质流入机械密封的同时,应定期观察密封的工作情况,确保冲洗的效果和机械密封的正常工作。

•冲洗完成后,应及时卸下冲洗管道并进行清洗,以保持管道的清洁。

3. 结论冲洗机械密封是确保机械密封正常工作的重要步骤。

通过选择合适的冲洗介质和遵循正确的冲洗步骤,可以有效地清洁和维护机械密封。

冲洗过程中要注意安全,确保设备关闭并停止旋转。

此外,定期观察机械密封的工作情况是确保冲洗效果和密封正常工作的关键。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

02方案
预防性维护
• 工艺介质必须距离沸点有足够 的余量以避免气化。 • 高温工况密封腔夹套或需要不 间断冷却。 • 经常与蒸汽急冷、62方案一起 使用。
11方案
方案描述
• 从泵出口经节流孔板对密封进 行冲洗。 • 默认单密封冲洗方案。
11方案
采用原因
• 密封腔散热 • 卧式泵密封腔排气 • 增加密封腔压力和液体气化余 量。
31方案
方案描述
• 从泵出口经旋液分离器对密 封进行冲洗。 • 离心分离出的固体颗粒返回 泵入口。
31方案
采用原因
• 密封腔散热 • 从冲洗液和密封腔去除固体 颗粒。
31方案
应用场合
• 不干净或被污染的液体,含 有砂子或管渣的水。 • 非聚合液体。
31方案
预防性维护
• 对于比重为工艺流体两倍 的颗粒,旋液分离器的效 果最佳。 • 密封腔压力必须非常接近 吸入压力,以保持适当的 流量。 • 管道布置中应当不包含节 流孔板,不需要对密封腔 排气。 • 典型的故障模式是分离器 或管道堵塞 – 检查管道末 端的温度。源自52方案预防性维护
• 管道回路必须自行排 气至接近大气压力的 气体回收/火炬系统。 • 工艺流体蒸气压力通 常大于封液罐压力。 • 缓冲液体必须与工艺 泄漏液体兼容。
52方案
预防性维护(续)
• 上升的排气压力指示 主密封泄漏。 • 封液罐位计指示外密 封泄漏。
53A方案
方案描述
• 流经封液罐的加压 隔离液循环。 • 液体通过双密封中 的泵效环驱动循环 。
冲洗方案的目的
为机械密封创造更有利的环境
• 冲洗以散热 • 降低液温 • 改变密封腔压力 • 清洁工艺流体
• 控制机械密封的大气侧
冲洗方案的目的
提供检测和控制密封泄漏的方法
• 捕捉和/或防止泄漏 • 检测泄漏 • 将泄漏引导至适当的收集或处理系统 • 为密封环境提供除工艺流体之外的液体
实现目标的方法
54方案
方案描述
• 加压隔离液通过外部系 统循环。
54方案
采用原因
• 隔离工艺流体。 • 工艺流体零排放。 • 密封无法产生循环。
54方案
应用场合
• 与加压双封一起使用。 • 高饱和蒸汽压液体,轻 烃。 • 危险或有毒液体。 • 导热流体 • 不干净、研磨性或聚合 液体。 • 混合器或搅拌器。
32方案
方案描述
• 从外部清洁源对密封进 行冲洗。
32方案
采用原因
• 密封腔散热 • 从密封腔去除固体颗粒 。 • 增加密封腔压力和液体 气化余量。
32方案
应用场合
• 不干净或被污染的液 体、纸浆。 • 高温工况。 • 聚合和/或氧化液体。
32方案
预防性维护
• 使用喉部衬套尺寸 去保持压力或维持 流速。 • 为了限制不干净的 工艺流体,应调节 注入流速。 • 为了增加流体气化 余量,应调节注入 压力。 • 注入流体必须与工 艺流体兼容。
13方案
方案描述
• 从密封腔经节流孔板至泵入口 的再循环。 • 立式泵的标准冲洗方案。
13方案
采用原因
• 立式泵的持续密封腔排气。 • 密封腔散热。
13方案
应用场合
• • • • 立式泵。 密封腔压力大于吸入压力。 适当温度液体和适度固体颗粒。 非聚合液体。
13方案
预防性维护
• 在起动立式泵之前对管道回路 进行排气。 • 使用直径至少为0.125英寸(3 毫米)的节流孔板。 • 计算流速来决定节流孔板的尺 寸以满足密封腔流动。 • 通过适当的节流孔板和喉部衬 套的尺寸来降低密封腔压力。 • 典型的故障模式是节流孔堵塞 – 检查管道末端的温度。
41方案
预防性维护
• 密封冷却器管道必须 在最高点进行排气 – 起动之前排气。 • 当使用682密封冷却器 时,以串流方式布置 管道以加大传热。 • 对于比重为工艺流体 两倍的颗粒,旋液分 离器的效果最佳。
41方案
预防性维护(续)
• 密封腔压力必须非常接近 吸入压力,以保持适当的 流量。 • 典型的故障模式是分离器 或管道堵塞 – 检查管道末 端的温度。
23方案
方案描述
• 从内部泵送装置经冷却器 对密封进行冲洗。 • 热水工况的标准冲洗方案 。
23方案
采用原因
• 低冷却器负载下高效的密 封冷却。 • 增加气化余量。 • 提高水的润滑特性。
23方案
应用场合
• 高温工况,热烃。 • 高于180℉(80℃)的锅 炉给水和热水。 • 清洁的非聚合液体。
14方案
方案描述
• 密封冲洗通过节流孔板从泵出 口并再次循环至泵入口。 • 结合11方案和13方案。
14方案
采用原因
• 立式泵的持续密封腔排气。 • 密封腔散热。 • 增加密封腔压力和液体气化余 量。
14方案
应用场合
• 立式泵密封。 • 适当温度下清洁的非聚合液体。
14方案
预防性维护
• 使用直径至少为0.125英寸(3 毫米)的节流孔板。 • 计算流速来决定节流孔板的尺 寸以满足密封腔流动。 • 通过适当的节流孔板和喉部衬 套的尺寸来增加气化余量。 • 冲洗应当引至密封端面。 • 在起动立式泵之前对管道回路 进行排气。 • 典型的故障模式是节流孔堵塞 – 检查管道末端的温度。
01方案
预防性维护
• 通常无法对密封端面进行直接冲 洗,散热能力有限。 • 冲洗流速基于通过内部孔板压头 损失的计算。
02方案
方案描述
•没有冲洗的密闭密封腔。
02方案
采用原因 • 简单 – 无需环境控制。
02方案
应用场合
• 适当温度的大腔或喉部敞开式 密封腔。 • 清洁的液体。 • 使用干运转密封的顶入式混合 器或搅拌器。
52方案
方案描述
• 流经封液罐的无压 缓冲液循环。 • 流体通过双封中的 泵效环驱动循环。
52方案
采用原因
• 外侧密封作为主密 封的安全后备。 • 零至极低的工艺介 质排放。 • 不允许工艺介质污 染。
52方案
应用场合
• 与无压双密封(串 联)一起使用。 • 高饱和蒸汽压液体 ,轻烃。 • 危险或有毒流体。 • 导热流体。
53A方案
采用原因
• 隔离工艺流体。 • 工艺流体零排放。
53A方案
应用场合
• 与加压双封一起使 用。 • 高饱和蒸汽压液体 ,轻烃。 • 危险或有毒液体。 • 导热流体 • 不干净、研磨性或 聚合液体。 • 混合器或搅拌器。 • 真空工况。
53A方案
预防性维护
• 管道回路必须能够在 封液罐最高处自排气 。 • 始终对封液罐加压, 最大充气压力为150 - 200 psi(10 - 14 bar) • 隔离液必须与工艺流 体兼容。 • 封液罐液位计指示内 侧和外侧密封泄漏。
62方案
应用场合
• • • • • • 与单密封一起使用。 氧化液体或结焦的液体。 热烃。 结晶液体或盐析液体。 腐蚀性。 低于32℉(0℃)的冷液 体。
62方案
预防性维护
• 急冷入口应当位于压盖 顶部,排放口/出口应当 在底部。 • 急冷压力应限于3 psi (0.2 bar)或更低。 • 使用密封大气侧的急冷 陈套将急冷流体引导至 密封排放口。 • 定期监控,检查是否有 阀门关闭、管道阻塞状 况。
机械密封冲洗方案
机械密封件的要求
湿密封
• 稳定的液膜 • 良好的润滑性能 • 封液在密封腔内不会闪蒸或气化 • 不含污染物和固体颗粒 • 适当的粘度
机械密封件的要求
干气封
• 适合于密封的气体或蒸汽 • 持续供应外部缓冲/隔离气体 • 工艺流体不会受到液态和固态污染 • 工艺流体不会因气体泄漏而受到不利影响
• 从泵出口处对密封腔进行内部 冲洗 • 操作与11方案类似。
01方案
采用原因
• 密封腔散热 • 卧式泵密封腔排气 • 降低液体在11方案的暴露管道 中冻结或聚合的风险。
01方案
应用场合
• 定制密封腔,与ASME/ANSI泵 非常相像。 • 清洁、温度适中的液体。 • 与单密封件一起使用,极少与 双密封件一起。
21方案
预防性维护
• 密封冷却器和管道必须在 最高处进行排气 – 起动之 前排气。 • 当使用682密封冷却器时 ,以串流方式布置管道以 加大传热。 • 使用直径至少为0.125英 寸(3毫米)的节流孔板 。
21方案
预防性维护(续)
• 计算流速来决定节流孔板 的尺寸以满足密封腔流动 。 • 通过适当的节流孔板和喉 部衬套的尺寸来增加气化 余量。 • 定期监控设备入口和出口 温度,它能反映堵塞或结 垢的迹象。
23方案
预防性维护
• 密封冷却器和管道必须在 最高处进行排气 – 起动之 前排气。 • 当使用682密封冷却器时 ,以并流方式布置管道以 减小压头损失。 • 密封腔需要小间隙的喉部 衬套以隔绝工艺流体。
23方案
预防性维护(续)
• 切向密封压盖旋塞应当从 底部入,从顶部出。 • 定期监控冷却器入口和出 口温度,作为反映堵塞或 结垢的迹象。 • 含铁的工艺流体在经过冷 却器之前应先流经磁性分 离器。
21方案
方案描述
• 从泵出口经节流孔板和冷 却器对密封进行冲洗。 • 冷却器11方案冲洗中加强 了散热。
21方案
采用原因
• 密封冷却。 • 降低液温以增加液体气化 余量。 • 减少结焦。
21方案
应用场合
• 高温工况,通常低于 350℉(177℃)。 • 高于180℉(80℃)的热 水。 • 清洁的非聚合液体。
53B方案
方案描述
• 加压的隔离液循环 附带气囊式蓄能器 。 • 液体通过双密封中 的泵效环驱动循环 。
53B方案
相关文档
最新文档