法兰的密封与泄漏

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法兰漏水处理方法

法兰漏水处理方法

法兰漏水的处理方法通常会因法兰类型、所处管道系统的位置以及泄漏程度的不同而有所差异,但基本的处理步骤可以概括如下:
1.临时紧急处理:
o停水:首先,迅速关闭相关阀门,切断水源,确保不再有水流经漏水法兰。

o清理与初步堵漏:清理法兰周边的水分和杂质,视情况可使用止水剂、堵漏剂暂时封堵泄漏点,或者采用带压堵漏技术,例如注胶法、
机械夹具堵漏法等,在不停止整个系统运行的情况下进行紧急修补。

2.常规处理:
o检查定位:确定泄漏的原因,查看是否是螺栓松动、密封垫片磨损或法兰面损伤等问题。

o紧固螺栓:如果是螺栓松动导致的泄漏,按照对角线顺序均匀旋紧法兰连接螺栓,遵循规定的扭矩值,防止过度紧固造成法兰变形。

o更换垫片:如果密封垫片损坏或老化失效,需要更换新的垫片,并确保新垫片材质与工况匹配。

o修复法兰面:如果法兰面有划痕或凹陷,可能需要研磨、抛光修复法兰接触面,严重时可能需要更换法兰。

o非拆卸修复:在某些情况下,可以采用不拆卸法兰的方法进行修复,比如利用复合材料(如玻璃纤维与树脂混合物)包裹泄漏部位以加强
密封。

3.长期解决方案:
o焊接修复:对于特定类型的法兰,如有必要且适用,可以进行焊修,但这通常需要专业人员操作,以确保焊接质量并避免热应力引起的问
题。

o更换法兰:如果法兰受损严重或无法有效修复,最好的解决方案可能是更换整个法兰组件,并重新安装和密封。

无论采取何种方法,都需要遵守相关安全规定,尤其是当涉及高温、高压或危险介质时,应由专业技术人员操作。

同时,处理完毕后应对修复效果进行测试,确保无泄漏并符合工艺要求。

高温高压法兰泄漏

高温高压法兰泄漏

高温高压法兰泄漏高温高压法兰泄漏概述高温高压法兰泄漏是指高温和高压条件下法兰连接处发生泄漏现象。

法兰连接是工业设备中广泛使用的连接方式之一,在许多行业中,如石油化工、电力、制药等领域都会遇到高温高压法兰泄漏问题。

这类问题的发生不仅可能对设备和生产线造成损坏,还可能造成员工伤害、环境污染等严重后果,因此需要引起足够的重视。

本文将重点介绍高温高压法兰泄漏的原因、预防措施和处理方法。

原因1.材料选择不当高温高压环境对材料性能要求较高,若选择的材料无法耐受高温高压环境,就会导致法兰连接处出现泄漏。

常见的原因有材料膨胀系数不匹配、腐蚀性介质引起材料腐蚀等。

2.安装不当法兰连接的安装需要严格遵循操作规程,以确保连接处紧密密封。

如果操作不当、螺栓过松或者法兰垫片未正确安装,都可能导致法兰泄漏。

3.设备老化随着设备的使用时间增加,法兰连接处的密封性能可能会下降,导致泄漏。

设备老化可能是由于材料劣化、法兰连接部件磨损、温度变化引起的热胀冷缩等原因而引起。

预防措施1.合理选择材料针对不同的工作条件,选择合适的材料非常重要。

常用的高温高压材料包括不锈钢、镍合金等,这些材料具有良好的耐高压、耐高温性能,能够有效地减少泄漏风险。

2.完善的安装工艺严格遵循安装工艺流程,确保法兰连接处的装配和紧固过程正确无误。

使用合适的扭矩工具或螺栓拉伸装置保证螺栓的正确预紧力,在连接处使用合适的垫片以增强密封性能。

此外,还应该注意防止法兰连接处的腐蚀和磨损,并定期检查和更换受损的部件。

3.定期维护检查定期对设备进行检查和维护,发现问题及时处理,可以有效避免高温高压法兰泄漏。

检查包括清洁法兰连接处、检查垫片磨损情况、紧固螺栓是否松动等。

对于老化的设备部件,应及时更换。

处理方法1.停机紧急处理一旦发现高温高压法兰泄漏,应立即停机并切断泄漏源。

首先,戴好防护设备,避免受伤风险。

然后使用合适的工具清理泄漏物,如吸收剂、泄露缓冲器等,将泄漏物转移至安全容器中,并确保环境不再受到污染。

如何防范法兰泄漏

如何防范法兰泄漏

如何防范法兰泄漏法兰泄漏是指管道连接处法兰密封不严,导致液体或气体泄漏的问题。

由于法兰连接在许多行业中广泛使用,如石油、化工、食品等领域,如果法兰泄漏不及时处理,会对环境、设备和工作人员的安全造成危害。

因此,防范法兰泄漏是非常重要的。

本文将从以下几个方面介绍如何防范法兰泄漏。

一、正确选择法兰密封材料1.根据介质特性选择:法兰连接介质的性质和工作条件对法兰密封材料提出了相应要求。

常用的密封材料有橡胶、丁晴橡胶、聚四氟乙烯、聚对苯三酯等。

对于高温、强腐蚀介质,应选择耐高温、耐腐蚀的密封材料。

2.考虑法兰连接方式:法兰连接方式有法兰面密封、环槽密封、凸缘密封等,密封材料的选择要与连接方式相匹配。

3.正确选择材料厚度:密封材料的厚度要求适中,过薄容易破碎,过厚会影响密封效果,应根据实际情况选择合适的厚度。

二、严格控制法兰连接质量1.正确选择法兰连接方式:不同的工况和介质要选择适合的法兰连接方式,例如环槽密封适用于高温或腐蚀介质,法兰面密封适用于普通工况。

2.保证法兰连接的几何尺寸和表面光洁度:法兰连接的几何尺寸和表面光洁度对密封效果有直接影响。

连接时要确保法兰的平面度符合要求,避免法兰磨损或变形。

3.合理确定法兰连接的预紧力和紧固顺序:法兰紧固时要根据法兰连接的类型和规格,确定合理的预紧力和紧固顺序。

过大的预紧力会导致法兰变形,过小会导致密封不紧密。

三、定期检查和维护法兰连接1.定期检查法兰连接的紧固情况:法兰连接紧固螺栓要定期进行检查,确保紧固力均匀,螺栓没有松动。

如发现松动,应及时进行紧固。

2.定期更换密封材料:密封材料具有一定的使用寿命,过长时间使用容易老化、变形或磨损,导致泄漏。

定期检查法兰连接的密封材料,并根据需要进行更换。

3.及时处理泄漏问题:如发现法兰泄漏,要及时处理,可以通过更换密封材料、调整紧固力或重新处理法兰连接等方式解决泄漏问题。

四、加强员工培训和意识提高1.加强安全意识培训:对从事法兰连接作业的员工进行必要的安全培训,使其了解法兰泄漏对工作安全的影响和防范措施。

法兰泄漏计算

法兰泄漏计算

法兰泄漏计算法兰泄漏计算是指在工业生产过程中,法兰连接处发生泄漏时,计算泄漏量的方法。

法兰连接是指通过法兰与法兰垫片等附件连接的管道连接方式。

而泄漏则是指在该连接处因为松动、损坏、密封不良等原因,介质会从连接处逸出。

针对法兰泄漏的计算,需要考虑泄漏的类型、泄漏速率以及泄漏的影响范围等因素。

我们来了解一下法兰泄漏的类型。

法兰泄漏主要分为两种类型,一种是外漏,也就是介质从连接处泄漏到外部环境中;另一种是内漏,也就是介质从连接处泄漏到管道内部。

这两种类型的泄漏都需要进行计算和处理。

针对外漏泄漏,我们可以通过测量泄漏口的直径和泄漏时间来计算泄漏量。

通常,我们可以使用流量计或者计时器来测量泄漏时间,然后通过测量泄漏口的直径来计算泄漏量。

泄漏量的单位通常为立方米/小时或者升/分钟。

在计算泄漏量时,还需要考虑介质的密度和压力等因素,以确保计算结果的准确性。

对于内漏泄漏,计算方法略有不同。

由于介质泄漏到管道内部,无法直接测量泄漏口的直径和泄漏时间。

因此,我们可以通过测量管道内的压力来推算泄漏量。

一般来说,我们可以使用压力传感器或者流量计来测量管道内的压力变化,然后通过泄漏方程来计算泄漏量。

泄漏方程中包括管道的直径、长度、介质的密度和粘度等参数,以及泄漏口的形状和位置等因素。

除了泄漏量的计算,我们还需要考虑泄漏的影响范围。

泄漏的影响范围取决于泄漏的类型、介质的性质以及环境条件等因素。

在进行泄漏计算时,我们需要考虑泄漏的扩散速率和扩散距离,以及泄漏对环境和人员的影响。

根据泄漏的影响范围,我们可以采取相应的措施,如修复泄漏口、更换密封件或者增加防护设备等,以降低泄漏对工艺生产和环境的影响。

在进行法兰泄漏计算时,还需要考虑到一些其他因素。

例如,介质的性质和温度可能会影响泄漏的速率和泄漏量。

不同的介质具有不同的物理性质,如粘度、表面张力和蒸发速率等,这些因素都会对泄漏产生影响。

此外,温度的变化也会导致法兰连接处的热胀冷缩现象,从而影响连接的紧密度,进而导致泄漏的发生。

管道法兰泄露现场处置方案

管道法兰泄露现场处置方案

管道法兰泄露现场处置方案背景介绍管道法兰泄露是指管道在连接处的法兰出现泄漏的情况,该类泄漏在工业过程中较为常见,但也存在一定的危险性。

为了避免对人员和环境造成影响,需要及时采取措施进行处理。

处置方案1. 疏散人员在管道法兰发生泄露时,需要立即疏散周围人员,以免受到泄漏液体或气体的伤害。

同时,需要在现场设置相关警示标志,以便其他人员及时躲避。

2. 关闭阀门对于泄漏点附近的阀门需要立即关闭,以切断泄露源,防止泄漏液体或气体进一步扩散,造成更大的影响。

3. 确定泄露物质种类处理泄漏问题需要首先确定泄漏物质的种类、性质及危害程度,在确定了泄漏物质后,便可以选择正确的处理方式。

4. 泄漏物质处理4.1 固体或粉末物质若泄漏物质为固体或粉末物质,应采取下列措施:1.使用重型工具或铲子将泄漏物质收集到光滑的平板上;2.使用铲子或吸附剂将固体或粉末物质完全清除;3.将泄漏物质放入密封的容器中,以便后续处理。

4.2 液体或蒸气物质若泄漏物质为液体或蒸气物质,应采取下列措施:1.使用防溢池或防溢墙将泄漏物质围住;2.将泄漏物质收集到专门的收集设施中;3.使用吸附剂进行吸附处理;4.使用风扇或气体排风系统将泄漏的蒸气清除。

5. 处理后清洗在处理完泄漏问题后,需要对污染的区域进行清洗。

对于涉及到危险物质的污染区域,需要使用特殊的清洗剂进行清洗处理,以确保处理干净彻底。

结束语管道法兰泄露现场处置是一项比较危险的工作,要求工作人员具备较高的技能和经验。

在实际操作中,需要根据现场实际情况灵活处理,确保处理过程安全可靠。

本文介绍的处置方案仅供参考,具体操作需要在专业人员的指导下进行。

金属缠绕垫法兰连接泄漏要求

金属缠绕垫法兰连接泄漏要求

金属缠绕垫法兰连接泄漏要求全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:金属缠绕垫法兰连接是一种常用的管道连接方式,它具有密封性好、耐高压、耐高温的优点,在工业领域广泛应用。

金属缠绕垫法兰连接也存在一定的泄漏风险,因此在使用过程中需要严格遵守相关的检测和要求,以确保连接的安全性和可靠性。

一、金属缠绕垫法兰连接泄漏原因1. 泄漏原因主要包括以下几个方面:(1)连接不牢固:金属缠绕垫法兰连接在安装过程中需要严格按照相关工艺规范进行,如果连接不紧密或者安装不正确,会导致泄漏。

(2)金属缠绕垫损坏:金属缠绕垫在使用过程中可能会出现磨损、变形、断裂等情况,这些都会导致泄漏。

(3)管道震动:在管道运行中,由于介质流体的振动,会导致金属缠绕垫法兰连接产生松动或者脱落,从而造成泄漏。

为确保金属缠绕垫法兰连接的安全可靠,需要严格遵守以下泄漏要求:1. 定期检测:金属缠绕垫法兰连接在使用过程中需要定期进行检测,检查连接的紧固情况和金属缠绕垫的完好性,及时发现并修复问题。

2. 严格操作规程:在安装和使用金属缠绕垫法兰连接时,需按照相关的操作规程和技术标准进行,确保连接牢固可靠,防止因操作不当导致泄漏。

3. 选用合适的材质:金属缠绕垫和法兰之间的密封材料选择至关重要,需根据介质性质和工作环境选择合适的材质,以确保连接的密封性。

5. 注意管道震动:管道系统中的振动会对金属缠绕垫法兰连接造成影响,需采取一定的措施来减小振动幅度,避免连接发生松动或脱落。

以上是关于金属缠绕垫法兰连接泄漏要求的一些基本内容,通过严格遵守相关的要求和规定,可以有效减少泄漏风险,确保连接的安全可靠。

希望大家在使用金属缠绕垫法兰连接时,能够谨慎操作,做好相关的检测和维护工作,保障工业生产的安全和稳定运行。

【字数不足,需继续添加内容】第二篇示例:金属缠绕垫法兰连接是一种常见的管道连接方式,在工业生产过程中广泛应用,其密封性能和安全性对生产运转至关重要。

金属缠绕垫法兰连接也存在泄漏的风险,一旦发生泄漏不仅会影响生产效率,还可能造成意外事故。

法兰泄漏计算

法兰泄漏计算

法兰泄漏计算法兰泄漏计算是指在工业生产过程中,如果法兰连接处发生泄漏,导致材料或液体的流失,那么需要进行泄漏计算以确定泄漏量和泄漏速率。

法兰泄漏计算对于工业生产过程的安全和环境保护具有重要意义。

在进行法兰泄漏计算之前,需要了解法兰连接的基本原理。

法兰连接是指通过法兰和螺栓将两个管道连接在一起,形成一个密封的连接。

法兰连接通常由法兰盘、密封垫片、螺栓和螺母组成。

法兰盘是连接两个管道的平面圆盘,密封垫片用于确保连接的密封性。

螺栓和螺母用于将法兰盘紧密地固定在一起。

在进行法兰泄漏计算时,首先需要确定泄漏路径。

泄漏路径是指泄漏介质从法兰连接处泄漏出去的路径。

一般来说,泄漏路径包括法兰盘和密封垫片之间的间隙、法兰盘和管道之间的间隙以及螺栓孔等。

泄漏路径的大小和形状会直接影响泄漏量和泄漏速率。

确定泄漏路径后,需要计算泄漏量和泄漏速率。

泄漏量是指单位时间内泄漏出去的介质的体积。

泄漏速率是指单位时间内泄漏出去的介质的质量。

泄漏量和泄漏速率可以通过实验或理论计算来确定。

在进行泄漏计算时,需要考虑一些因素。

首先是介质的性质,包括介质的密度、粘度和压力等。

密度和粘度会影响泄漏量和泄漏速率的大小,而压力会影响泄漏路径的开启程度。

其次是泄漏路径的特征,包括间隙的大小和形状。

泄漏路径越大,泄漏量和泄漏速率就越大。

最后是环境条件,包括温度、湿度和压力等。

环境条件会影响介质的蒸发和扩散速率,从而影响泄漏量和泄漏速率。

在进行法兰泄漏计算时,可以使用一些公式和计算方法。

例如,可以使用泄漏公式来计算泄漏量和泄漏速率。

泄漏公式通常包括介质的性质、泄漏路径的特征和环境条件等因素。

然后,根据实际情况,将这些因素代入公式中进行计算。

除了公式和计算方法,还可以使用一些工具来辅助进行法兰泄漏计算。

例如,可以使用计算软件或在线计算器来自动计算泄漏量和泄漏速率。

这些工具通常具有用户友好的界面,可以方便地输入参数并得到计算结果。

法兰泄漏计算是工业生产过程中重要的安全和环境保护措施之一。

法兰垫片漏水处理

法兰垫片漏水处理

教你轻松解决法兰垫片漏水问题如果你正面临着法兰垫片漏水的问题,不要慌张,下面给你介绍
几种解决方法。

1. 更换垫片:如果垫片老化或磨损,在不加修复的情况下更换为
新的垫片,也许就能解决漏水问题。

为了避免日后再次出现同样的问题,建议尽量选择优质的垫片材料。

2. 调整法兰压力:若垫片已经有点磨损但还没有达到需要更换的
程度,那你也许可以调整一下法兰的压力,增加垫片与法兰的密封性。

3. 垫片密封剂:垫片密封剂可以使垫片与法兰表面附着,防止泄漏,但使用时一定要注意掌握涂布量,避免形成过厚、未被平均分布
的涂层。

4. 借助胶圈:有时候,垫片不适用于某些压力条件。

这种情况下,你可以使用胶圈来更好地处理漏水问题。

综上所述,因为每种解决方法都有其适用条件,建议在进行维修前,先根据具体情况对症下药,选择相应的解决方案。

法兰密封泄漏分析与预防

法兰密封泄漏分析与预防

法兰密封泄漏分析与预防法兰连接在管道连接中普遍采用,广泛应用在沙钢集团输气、输油、给排水等管道上。

由于法兰密封泄漏可造成输送物料、气体的泄漏损失、污染,甚至造成重大火灾或人身伤亡事故,因此必须重视法兰密封。

本文分析了造成法兰泄漏的因素及提出了预防解决的办法。

一、法兰1、法兰密封面存在的几种形式(1)平面型密封面密封表面是一个光滑平面,通常在平面上有2-3条同心沟槽,拧紧螺栓时,垫片材料容易向内外两边挤,不易压紧,只适用于压力不高、介质无毒、非易燃易爆的场合。

(2)凹凸型密封面由一个凹面和一个凸面组成,这种密封面垫片便于对中,压紧时垫片不会挤出来,可用于压力稍高的场合。

(3)榫槽型密封面由一个榫面和一个槽面组成,垫片置于槽中,不会被挤压而移动,因垫片较窄,垫片压紧力相应较小,其缺点是结构与制造复杂,更换垫片也比较费事。

一般用于易燃、易爆、有毒介质以及压力较高的场合。

2、对法兰密封面的要求对法兰密封面的要求主要是表面粗糙度。

使用金属垫片的密封面,要求法兰表面粗糙度值要小一些;而使用软质垫片的密封面,表面粗糙度值过小反而不好,因为此时发生界面泄漏的阻力变小了,容易发生泄漏。

法兰表面上车削出几圈密封线(或称水线),也是为了防止泄漏。

3、法兰的刚度法兰应达到一定的刚度,法兰刚度不足时,会引起翘曲变形或波浪变形,导致密封失效。

二、垫片1、垫片的性能垫片是法兰密封的重要组成部分,垫片的好坏直接影响密封性能。

垫片材料应当致密,不易浸渍介质,同时可耐受温度及压力波动和介质腐蚀。

要有适宜的变形回弹能力和较小的永久变形,一般回弹能力大的垫片,不易渗透泄漏或被腐蚀老化。

2、法兰与垫片的硬度差法兰密封主要是通过垫片产生弹性或塑性变形,从而填满法兰面的微小凹凸不平,阻止界面泄漏。

所以垫片的硬度应低于法兰,在允许范围内,二者之间相差越大,实现密封就越容易。

三、螺栓预紧力法兰密封时是通过坚固螺栓压紧垫片实现密封的,预紧螺栓时,通过法兰压紧垫片,使垫片产生弹性或塑性变形,从而填满法兰面的微小凹凸不平了实现密封。

法兰面密封出现泄漏的原因分析及对策

法兰面密封出现泄漏的原因分析及对策
应 用,如图2 所示 。
的联接 ,使 密封 面或多或少地发生 变形 ,使密封压 紧力 减 小 ,在 运行 载荷 下 ,容 易产生 泄 漏 ,解决对 策是 掌 握 法兰 变形规 律 ,均 匀压 紧力 ,并 在密 封垫 上增 涂密
封 胶 ,消除 间 隙 ,可以 消除泄 漏 ;第三 ,螺 栓排 列密 度对压 力分布影 响也 较明显 ,螺栓 间距越 小 ,压力越趋
1 压紧力分布不均匀 .
压 紧力分布 不均 匀会造 成密 封垫 产生 间隙 ,从而 形成泄漏 。压 紧力的不均匀是 由多方面 因素造成的 。首
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先 是人 为 因素 ,施 工 时不 对称 预 紧螺栓 ,容 易造 成不 均 匀,这个 因素 可以在施工 中消除 ; 次是法兰错位对 其
压 紧力有影 响 ,理论 上法兰压 紧时 ,密封面是绝对平行
漏 ,轻 则浪 费,重 则使整套装置 、整个工厂陷于停产 , 有些泄漏对 人及 周围环境会造成危害 。因此 ,人们在生 产实践 中千方百计地防止泄漏 。
图1 凸面/ .突面法兰 凹面
化 工 管 线输 送 流 程 中 ,法 兰 联 接 及 密封 是 必 须 的, 且量大面广 。合理选择法兰密封形式及密封垫片材
铜等 。垫片按 密封 面形式分为F 型、RF 、MF F 型 M型和 T G型 ,分别适用于全平面 、突面 、凹面/ 凸面和榫面/ 槽 面法 兰,如图1 所示。
【 关键词】 密封 垫
泄漏 失效
对策


前言
泄漏 是 化工生产 中常 见的现 象 ,也是化 工行 业安 全生产 必须 解决的 问题 。各种 化工管 道与设 备一 旦泄
1 . 石棉橡胶板
石 棉橡 胶板 是 应用 最为普 遍 的 密封垫 片材 料 ,它

阀门法兰泄漏的带压堵漏处理

阀门法兰泄漏的带压堵漏处理

阀门法兰泄漏的带压堵漏处理1、铜丝围堵法它适用于两法兰间隙较小,间隙量均匀,泄漏介质压力低的带压堵漏,可以在拆下的螺栓上直接安放螺栓专用注剂接头,一般不少于两个。

安装注剂接头时应松开一个螺母,安装好注剂接头,迅速重新拧紧螺母,然后再安装另外的注剂接头,不能同时将所需接头螺母松开,以免造成垫片上的密封比压明显下降,泄漏量增加,甚至会出现泄漏介质将垫片吹走,导致无法弥补的后果。

如果原来泄漏量较大,可用G形夹子来维持密封比压的均衡,安装完注剂螺栓后,用工具将直径或略小于泄漏法兰间隙的铜丝嵌入到法兰间隙中,同时将法兰的外缘冲出唇口,使铜丝固定后在法兰间隙内,这样就组成新的密封腔。

然后可连接高压注剂枪进行动态密封作业,注剂方向应从泄漏点相反处依次进行,终点应在漏点附近。

2、钢带围堵法当两法兰间隙稍大且不超过8mm,介质压力小于2.5MPa时,可采用钢带围堵法进行运态密封作业。

它对两法兰同轴度有较高要求,对法兰间隙均匀程度要求不高。

钢带一般选用1.5--3.0mm的厚度,宽度20--30mm即可,制作时可采用焊接或铆接,两接头下方需加设过渡垫片,根据法兰尺寸确定安装注剂接头的数量。

安装钢带时,应将钢带位于两法兰的间隙上,把连接螺栓稍拧几扣,再把两个过渡垫片加入,全部包住法兰间隙,继续拧紧螺栓,最终形成完整的密封空腔,这时就可以进行动态密封作业。

3、法兰的凸形夹具堵法当泄漏法兰间隙大于8mm,介质压力大于2.5MPa时,从安全和可靠性考虑,应设计制作成加工尺寸精确,整体密封性能好,耐高压的法兰夹具,它动态密封作业的成功率较高,是一种广泛使用的密封技术。

作业前应在做好的夹具上安装旋塞阀,并使旋塞阀处于开启状态,操作人员应站在上风口,若泄漏压力或流量很大,可用压缩空气把泄漏介质向一边吹扫,或在夹具上接上长杆,使操作人员避免和少接触泄漏介质。

安装时,夹具的注剂孔应处于两法兰连接螺栓的中间,并保证泄漏处附近有注剂孔,不要使注剂孔对准螺栓,以免增加注剂进入的阻力。

泄漏的表现形式

泄漏的表现形式

泄漏方式主要分为:界面泄漏(密封表面的问题),渗透泄漏(密封材料结构不密实,密度达不到要求),损坏泄漏(人为因素),腐蚀性泄漏(密封材料选择不妥当)等等。

现在向大家详细介绍说明这几种泄漏的原因所在。

1.界面泄漏方式首要缘由是密封垫片压紧力缺乏、法兰联系而上的粗糙度不恰当、管道热变形、机械振动等都会导细密封垫片与法兰而之间密合不严而发作泄漏。

特别是法兰衔接后,螺栓变形、伸长及密封垫片长期运用后塑性变形、回弹力降低、密封垫片材料老化、龟裂、蜕变等,也会构成垫片与法兰而之间密合不严而发作走漏。

因而,把这种因为金属面和密封垫片接壤面上不能很好的符合而发作的走漏称之为“界面泄漏。

2.渗透泄漏方式植物纤维(棉、麻、丝)、动物纤维(羊毛、兔毛等)、矿物纤维(石棉、石墨、玻璃、陶瓷等)和化学纤维(尼龙、聚四氟乙烯等各种塑料纤维)等都是制作密封垫片的常用原材料,还有皮革、纸板也常被用做密封垫片材料。

这些垫片的根底材料的安排成分比拟疏松、细密性差,纤维与纤维之间有很多的细小缝隙,很简单被流体介质浸透,特别是在流体介质的压力效果一F,被密封介质会通过纤维间的细小缝隙浸透到低压一侧来。

因而,咱们把这种因为垫片材料的纤维和纤维之间有必定的缝隙,流体介质在必定条件下可以通过这些缝隙而发作的走漏表象称之为“浸透泄漏”。

浸透走漏通常与被密封的流体介质的工作压力有关,压力越高,走漏流量也会随之增大。

别的浸透走漏还与被密封的流体介质的物理性质有关,粘性小的介质易发作浸透走漏,而粘性大的介质则不易发作浸透走漏。

浸透走漏通常约占法兰密封走漏事端的8%一12%左右。

进入90年代,跟着材料科学迅猛开展,新式密封材料不断涌现,这些新式密封材料的细密性非常好,以它们为首要基料制作的密封垫片发作浸透走漏的表象日趋削减。

跟着材料科学技能的进一步开展,总有一天密封垫片的浸透走漏事端会得到彻底解决。

3.损坏泄漏方式损坏泄漏事端的发作,人为的要素占有很大的份额。

法兰密封原理、

法兰密封原理、

法兰密封原理、法兰密封是指通过法兰连接将两个机械设备或管道连接在一起,并使用密封材料实现密封效果的一种连接方式。

在工业生产中,法兰密封广泛应用于各种管道系统和设备中,具有重要的作用。

下面将介绍法兰密封的原理和应用。

一、法兰密封的原理法兰密封的原理主要是通过密封面之间的压力来实现密封效果。

当两个法兰连接在一起时,密封面之间形成一定的压力,使密封面紧密贴合,从而防止介质泄漏。

常用的法兰密封原理有以下几种:1. 平面密封原理:平面密封是将两个平面法兰连接在一起,通过在两个法兰之间加入垫片来实现密封。

当法兰拧紧时,垫片被挤压变形,填补了法兰之间的间隙,从而实现密封效果。

2. 环形密封原理:环形密封是将一个环形垫片装入法兰槽中,当法兰拧紧时,垫片被挤压变形,填补了法兰槽和密封面之间的间隙,实现密封效果。

环形密封适用于高压、高温和腐蚀性介质的密封。

3. 沟槽密封原理:沟槽密封是在法兰槽中设置密封圈,当法兰拧紧时,密封圈被挤压变形,填补了法兰槽和密封面之间的间隙,实现密封效果。

沟槽密封适用于低压、低温和腐蚀性介质的密封。

二、法兰密封的应用法兰密封广泛应用于各种工业领域,特别是管道系统和设备的连接中。

下面列举几个常见的应用场景:1. 石油化工行业:在石油化工生产中,法兰密封被广泛应用于各种管道系统和设备的连接,如石油管线、化工反应器等。

通过法兰连接可以方便地进行设备的安装和维修,提高生产效率。

2. 电力行业:在电力系统中,法兰密封用于连接各种设备,如锅炉、汽轮机、发电机等。

法兰密封的可靠性和密封效果对电力系统的正常运行具有重要影响。

3. 食品行业:在食品加工过程中,法兰密封被广泛应用于不同工艺设备的连接,如输送管道、储存罐等。

食品行业对密封的要求较高,法兰密封能够满足食品行业的卫生和安全要求。

4. 污水处理行业:在污水处理系统中,法兰密封用于连接各种管道和设备,如污水泵、污水处理罐等。

法兰密封能够有效防止污水泄漏,维护环境卫生。

机械密封泄漏的原因及处理

机械密封泄漏的原因及处理

机械密封泄漏的原因及处理机械密封是一种常见的密封方式,在机械设备中广泛应用。

但是,由于多种原因,机械密封可能会发生泄漏。

本文将探讨机械密封泄漏的原因以及如何处理。

1.密封件磨损:密封环、密封垫片等密封件长时间摩擦磨损,表面不光滑、粗糙,导致泄漏。

此时需要更换或修复密封件。

2.莫尔密封面配合不良:莫尔密封是机械密封的重要组成部分。

密封面配合不良可能导致泄漏。

解决方法是定期检查密封面磨损情况,避免使用过高负载,及时更换配对面。

3.法兰连接松动:机械设备中常使用法兰连接部件,若法兰螺栓松动,会导致泄漏。

应注意螺栓的紧固力度,及时紧固螺栓,减少泄漏发生。

4.泵体震动:当泵体发生震动时,会导致机械密封失去正常的接触状态,从而引起泄漏。

解决方法是修复泵体的不平衡或振动。

5.温度变化:温度的变化可能导致机械密封泄漏。

温度升高,密封件可能变软而失去密封性能;温度下降,密封件可能变硬而导致渗漏。

应根据实际情况选择耐高温或耐低温的密封件。

在处理机械密封泄漏问题时,我们可以采取以下几种方法:1.定期维护检查:定期检查机械设备的密封件,确保其正常工作。

可以根据使用寿命和工艺要求制定检查计划,定期更换磨损的密封件。

2.温度控制:在温度变化较大的环境中,可以使用耐高温或耐低温的密封件,以确保密封性能不受影响。

3.打磨和加工:当密封面不光滑时,可以进行打磨和加工,以恢复其表面光滑度,提高密封性能。

4.泄漏监测:在设备运行过程中,可以安装泄漏监测设备,实时监测泄漏情况,及时发现并处理泄漏。

5.泵体平衡:对于因泵体震动引起的泄漏,应采取相应的平衡措施,如安装平衡装置,减少泄漏。

总结起来,机械密封泄漏的原因多种多样,需要根据具体情况进行分析和处理。

通过定期检查维护、控制温度、打磨加工、泄漏监测和泵体平衡等措施,可以有效地减少机械密封泄漏的发生,保证设备的正常运行。

法兰泄漏的常见原因

法兰泄漏的常见原因

法兰泄漏的常见原因法兰泄漏是在工业领域中经常发生的问题,发生法兰泄漏会带来诸多负面影响,不仅会浪费宝贵的资源,还会对环境造成不良影响,严重时还会造成人身伤害。

本文将介绍法兰泄漏的常见原因以及避免法兰泄漏的方法。

常见的法兰泄漏原因不正确的安装不正确的法兰安装是常见的法兰泄漏原因之一。

安装人员可能没有按照法兰制造商提供的说明正确安装法兰,并且可能没有紧固螺栓,甚至没有正确选择垫片密封材料。

因此,法兰泄漏往往与不正确的安装有关。

垫片老化垫片是法兰泄漏的重要因素,垫片的老化和损坏通常是导致泄漏的主要原因。

因此,垫片需要定期检查和更换。

如果垫片没有正确安装,或垫片没有与法兰压力分布均匀,就容易出现泄漏。

管道运输过程中的损害在运输过程中,管道很容易遭受外部物体的碰撞,引起管道损坏或垫片部分失效,导致法兰泄漏。

高温和高压高温和高压是法兰泄漏的常见原因之一。

在高温和高压条件下,垫片容易硬化和变形,导致泄漏。

此外,过高的压力也会导致法兰密封不紧密,从而出现泄漏的情况。

法兰制造缺陷法兰制造缺陷也是导致法兰泄漏的原因之一。

法兰制造商可能存在一些制造缺陷,如缺陷的表面光洁度、制造过程中的机器故障等,这些缺陷会导致法兰密封不严,并最终导致泄漏。

避免法兰泄漏的方法正确安装如前所述,法兰泄漏的常见原因之一是不正确的安装。

因此,正确安装法兰是避免法兰泄漏的绝佳方法。

正确安装法兰的关键是防止法兰的不对齐和不当安装的情况,以及选择合适的密封材料和垫片。

定期检查和维护垫片老化和损坏,是导致法兰泄漏的主要原因之一。

因此,定期检查和更换垫片是避免法兰泄漏的重要措施之一。

至于检查垫片的时间间隔,最好是根据具体情况做出决策。

选择合适的垫片选择合适的垫片材料,是避免法兰泄漏的重要措施之一。

不同的垫片材料适用于不同的温度和压力条件。

因此,在选垫片时应仔细考虑工艺流程条件并根据实际情况选择合适的垫片材料。

管道运输安全在管道运输过程中,需要确保管道不受外部物体的碰撞,以避免管道受到损害,引起法兰泄漏。

法兰泄漏应急预案

法兰泄漏应急预案

一、概述法兰泄漏是指管道系统中的法兰连接部位由于密封不良、压力过大、材质老化等原因导致的介质泄漏。

为保障生产安全,防止环境污染,确保员工生命财产安全,特制定本应急预案。

二、组织机构及职责1. 应急指挥部:由公司总经理担任总指挥,分管生产、安全、环保的副总经理担任副总指挥,各部门负责人为成员。

负责应急响应的全面指挥和协调。

2. 现场指挥组:由生产部负责人担任组长,安全部、环保部、设备部等部门负责人为成员。

负责现场泄漏处置、人员疏散、物资调配等工作。

3. 抢险救援组:由设备部负责人担任组长,专业技术人员为成员。

负责泄漏点的封堵、设备抢修、恢复生产等工作。

4. 医疗救护组:由医务室负责人担任组长,医护人员为成员。

负责受伤人员的救治、现场医疗救护等工作。

5. 信息报道组:由办公室负责人担任组长,信息员为成员。

负责向上级报告事故情况,对外发布信息等工作。

6. 后勤保障组:由后勤部负责人担任组长,后勤保障人员为成员。

负责应急物资、车辆、饮食等后勤保障工作。

三、泄漏预警及报告1. 当发现法兰泄漏迹象时,现场操作人员应立即报告现场指挥组。

2. 现场指挥组接到报告后,立即启动应急预案,组织人员进行应急处置。

3. 同时,信息报道组应立即向上级报告事故情况。

四、应急处置措施1. 现场处置:- 关闭泄漏法兰前后的阀门,切断泄漏源。

- 使用堵漏材料对泄漏点进行临时封堵。

- 启动应急预案中的应急物资,进行设备抢修。

- 采取必要措施,防止泄漏物质扩散。

2. 人员疏散:- 指挥组应立即组织人员疏散,确保人员安全。

- 疏散路线应事先规划,明确标识。

3. 医疗救护:- 医疗救护组应立即对受伤人员进行救治。

- 如有人员中毒,应立即将其转移到空气新鲜的地方,并进行急救。

五、事故调查及处理1. 事故发生后,应急指挥部应组织事故调查组,对事故原因进行调查。

2. 根据事故调查结果,对责任人进行追责。

3. 对事故暴露出的安全隐患进行整改,防止类似事故再次发生。

管线法兰泄漏原因

管线法兰泄漏原因

管线法兰泄漏原因
管线法兰泄漏原因是指管道系统中法兰连接处发生泄漏的原因。

管线法兰泄漏可能造成环境污染、人员伤亡和经济损失,因此找出泄漏原因并采取有效措施进行修复至关重要。

一、安装不当是管线法兰泄漏的常见原因之一。

如果在安装过程中,法兰密封垫片未正确安装或安装不合适,就会导致泄漏。

此外,法兰螺栓未紧固牢固或紧固不均匀也可能引起泄漏。

二、材料质量不过关也是管线法兰泄漏的原因之一。

如果使用的法兰、密封垫片或螺栓等材料质量不好,或者不符合管线系统的工作环境和工作压力要求,就会导致泄漏。

三、管道震动和腐蚀是管线法兰泄漏的主要原因之一。

管道系统可能会受到振动、震动或冲击,长期下来,管道与法兰连接处的密封性能可能会受损。

此外,腐蚀也会损坏法兰连接处的密封性能,导致泄漏。

四、温度变化引起的热胀冷缩是管线法兰泄漏的常见原因之一。

管线系统在温度变化时,会因热胀冷缩而产生内部压力变化,如果法兰连接处的密封性能不好,就会导致泄漏。

为了预防和避免管线法兰泄漏,我们应该采取以下措施:确保安装人员经过专业培训和合格认证,正确安装法兰和相关材料;选择符合管线工作环境和工作压力要求的优质材料;定期检查和维护管道系统,防止腐蚀、修复损坏、隔离振动和冲击;根据管道温度变化情况,选择合适的密封垫片和法兰连接方式。

总之,了解管线法兰泄漏的原因对我们修复和预防泄漏问题非常重要。

通过合理的安装、选择优质材料以及维护管道系统,我们可以减少管线法兰泄漏带来的风险,确保管道系统的安全和可靠运行。

法兰密封垫渗透泄漏解决方法

法兰密封垫渗透泄漏解决方法

法兰密封垫渗透泄漏解决方法
法兰密封垫渗透泄漏是一个常见的问题,通常会影响设备的正
常运行和安全性。

解决这个问题需要综合考虑多个因素,下面我会
从不同角度给出解决方法。

首先,可以考虑检查法兰密封垫的材质和质量。

如果密封垫老化、磨损或损坏,就会导致渗透泄漏。

解决方法之一是更换密封垫,选择符合设备要求的高质量密封垫,并确保正确安装,以确保密封
性能。

其次,需要检查法兰连接处是否有杂质或损坏,这可能导致泄漏。

清洁法兰连接处并进行必要的维修或更换,以确保连接处的完
整性和密封性。

另外,考虑使用适当的密封垫材料和密封垫型号。

不同工况下
需要选择不同材质的密封垫,例如橡胶、金属或塑料密封垫,以适
应不同的工作环境和介质要求。

此外,正确的安装和紧固也是防止法兰密封垫渗透泄漏的关键。

确保法兰螺栓均匀紧固,避免过紧或过松,以保证密封垫处于最佳
工作状态。

最后,定期检查和维护设备,及时发现并解决潜在的泄漏问题,可以帮助预防法兰密封垫渗透泄漏的发生。

总的来说,解决法兰密封垫渗透泄漏问题需要综合考虑密封垫
的质量、安装、材料选择以及设备的定期维护等多个因素。

通过细
致的检查和正确的操作,可以有效地解决和预防法兰密封垫渗透泄
漏问题,确保设备的安全运行。

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法兰的密封与泄漏【摘要】在石油化工装置中,法兰连接是管道、管件、阀门、仪表、设备等自身和相互实现连接的最常见、最重要的连接形式。

本文探讨了管法兰的泄漏及在设计工作中应注意的问题。

【关键词】法兰;垫片;螺栓;泄漏0.概述石油化工装置中,法兰连接是管道、管件、阀门、仪表、设备等自身和相互实现连接的最常见、最重要的连接形式之一。

连接法兰主要依靠其连接螺栓产生的压紧力,通过法兰垫片达到足够的工作密封比压来阻止管道内介质外漏,实现密封。

这种连接虽具有拆卸方便且不用动火等特点,但因其本身的结构特点,处理不当就会造成泄漏,不仅会造成资源浪费,而且还污染环境,甚至造成人员伤亡及财产损失。

因此,探讨管法兰的泄漏对于设计工作具有较好的现实意义。

1.法兰的密封与泄漏法兰的密封原理。

法兰连接,确切地说应该是螺栓、法兰、垫片连接,其密封是靠三者的协同作用来实现的。

其中垫片是实现密封的核心部件。

1.1密封机理通过螺栓的预紧力,是垫片和法兰密封面之间产生足够的压力,使垫片表面产生的变形足以填补法兰密封面的微观不平度,达到密封的目的。

为达到上述目的所作用到垫片上的最小单位压紧力,称为比压力Y。

当管系达到操作压力时,在内压的轴向作用力的作用下,两片法兰呈现分开的趋势,螺栓将产生弹性或塑性变形,作用在垫片上的压紧力将减少。

当作用在垫片有效截面上的压紧力减小到某一临界值时,仍能保持密封。

这时垫片上的剩余压紧力即为垫片的有效紧固力,当有效紧固力小到某一临界值以下时,就会发生泄漏,甚至能使垫片错位。

因此,垫片的有效紧固力必须大于管系的操作压力,垫片的有效紧固力与管系的工作压力的比值称为垫片系数m。

两片法兰密封面之间的距离,在操作状态要比初始状态大,这时候垫片与法兰密封面的紧密性是靠垫片的回弹力来保证的。

可以这么说,在初始密封阶段,垫片的表面塑性变形填补法兰密封面的微观不平度起决定作用的;而在操作状态下法兰的密封,垫片内部的弹性回复起主导作用。

1.2密封过程中密封面的微观变化分析对密封面加载过程的初期,两密封面间首先接触的是表面最突出部分的毛刺、颗粒状杂质等。

但因此局部载荷很大,这些凸出部分很快被压平或嵌入对方。

此时密封面大部分呈自由状态,间隙很大尚不能形成密封能力;随着螺栓载荷的增加,密封面间波峰、波谷相互穿插、嵌合,微间隙逐渐减小,直到密封面完全贴合。

在此阶段中,流道截面积随压紧力的增加而逐渐减小,流道阻力随之增大,相应地泄漏率逐渐减小,故此阶段增加垫片的压力荷载可有效的控制泄漏,我们可称此阶段为正常密封阶段。

正常密封阶段结束后,密封面初始的不平度所形成的微间隙基本上已被填死,密封面大部分已嵌合,泄漏通道主要是由表面缺陷如裂纹、划伤等形成,而要进一步消除这部分的间隙则是十分困难的。

卸载过程中,密封面上由于相互嵌合而产生的塑性变形不因卸载而恢复。

此时,只要垫片未被完全压死,只要垫片的回弹能力能够补偿由介质压力所引起的密封面间的轴向位移,则其还有一定的密封能力。

但是,由于初始密封面的不平度,密封面上的应力是很不均匀的,嵌合过程中并非垫片的整个密封面都能形成与法兰密封面相吻合的塑性变形,其中一部分受力较小的波谷处,仍处于弹性状态。

这部分弹性变形将随着压紧载荷的减小而恢复。

1.3实行密封的法兰、垫片、螺栓的应力应变协调变化过程在预紧状态下,若安装应力不计,螺栓的预紧力即为垫片所受到的压紧力。

设垫片的比压力为Y,有效接触面积为S,则据此求得的最小预紧力为:T=SY上式表明,T是个只跟垫片的性能有关,而与操作条件无关的数据。

而事实上,螺栓的预紧力是一个与操作条件密切相关的数据,所以这个值对螺栓法兰垫片连接的密封没有实际意义。

预紧状态下,螺栓的预紧载荷仅仅由垫片的压紧力而引起的。

在操作状态时,随着压力的升高,螺栓的荷载开始增大,螺栓也因载荷的增加而变长,螺栓荷载直到系统达到操作条件而稳定到一个值G。

另一方面,因螺栓伸长,两法兰密封面的间距变大而是垫片回弹,垫片的压紧力减少;使螺栓的荷载减少。

我们最关心的是操作状态下垫片所受到的压紧力F,使垫片在操作状态下所受到压紧力为F的螺栓的预紧力,才是我们直接控制的,设为f 。

若操作状态下螺栓垫片法兰的力平衡方程可表达为:G=M+F设从预紧状态到操作状态垫片的压紧力变化为△F,垫片的回弹量为L1,螺栓的伸长量为△L2 。

垫片和螺栓的弹性系数分别为K1、K2 ,则有:△L1=△F/K1 ……………………………( 1 )△L2=(P-△F)/K2………………………( 2 )由于螺栓法兰垫片是协变过程,假设法兰为刚性件,则垫片的回弹量应与螺栓的伸长量相等,可得应变协变方程如下:△L1=△L2……………………………( 3 )将(1)(2)式代入(3)可得:△F=[ K1/(K1+K2 )]P…………………( 4 )因预紧力f等于预紧状态垫片的压紧力,也等于操作状态下垫片的压紧力F 加上2从预紧状态到操作状态垫片加压紧力的变化.即:f =F+△F……………………………(5 )垫片的最小压紧力为:Fmin =SY……………………………(6 )其中S为有效密封接触面积,Y为垫片的比压力将( 4 )( 6 )式代入(5)式,可得应力协变方程如下:fmin=SY+P ……………………(7 )从(7 )式中可以看出,螺栓的最小预紧力由两部分组成:SY:这一部分是垫片有关的量。

P:是与垫片、螺栓、操作条件有关的物理量。

上式表明预紧力F不但与垫片本身的属性有关,还与操作条件、螺栓本身的刚度有关。

事实上影响预紧力f的因素很多,诸如螺栓、螺母的制造质量,螺纹的清洁程度、螺母与螺栓及法兰接触面的润滑状况、垫片的塑性变形、法兰的塑性和弹性变形、法兰的转角等等都是影响预紧力的因素。

另外,系统的温度变化和垫片的蠕变和应力松弛也对(7 )式产生重大影响。

这些诸多因素的作用结果使得法兰、垫片、螺栓的协变关系变得十分复杂,很难从理论上推出它们之间的关系。

1.4垫片的蠕变和应力松弛既然垫片承受很大的压紧力,肯定存在蠕变和应力松弛,且这和现象随温度的升高而增大。

只不过在这个过程中应力和应变都是逐渐变化的,在螺栓、法兰、垫片这种结构中,垫片的应力松弛必然会有应变发生,蠕变必然导致螺栓荷载的变化,因此这种变化既不是理论上的纯蠕变,也不是纯应力松弛,这里既有蠕变,也有应力松弛,我们可称之为蠕变——松弛。

2.受内压管道法兰热瞬态密封分析高温会降低垫片的回弹能力和实际密封性能,就法兰螺栓结构来看,温度引起的变形式影响密封的主要因素之一。

2.1瞬态温度场升温过程中,法兰环从内到外存在一定的温度差,因热量是从法兰内壁向外壁传递的,法兰中靠近外壁部分的温度变化比内壁滞后一段时间。

螺栓与法兰之间仅靠接触面传热,螺栓的温度应比法兰有较大的滞后。

2.2温度引起的法兰变形升温初期,法兰接管受热升温比法兰环快得多,两者热胀量相差较大,接管的进一步膨胀受到法兰环的约束,从而使法兰产生较大的偏角。

当法兰温度达到稳定时,法兰与接管的温度差最小,转角也趋于减少,但法兰和螺栓的轴向和径向的线胀量却增加了。

2.3升温引起的变形和压力变化对法兰连接系统密封性能的影响系统升压使垫片的有效紧固力比预紧力小,而系统升温时,螺栓温度升温滞后,法兰升温较快而产生的热胀使垫片进一步压缩,垫片应力又增加,因此,系统升温升压的过程中,垫片的应力变化量取决于升压和升温的共同作用。

法兰转角的变化,一方面抑制了因法兰和螺栓的膨胀差引起的垫片应力的进一步升高;另一方面由于法兰的转动变形,导致垫片外测被进一步压缩,使之产生塑性变形而降低了垫片的回弹能力,并对垫片的密封产生不利影响。

瞬间升温过大也会导致不良后果,这是因为垫片会在短时间内被过分压缩,失去较大的回弹能力,同时使法兰产生较大的变形而降到了密封能力。

此外,法兰内也会产生较大的不利于密封的瞬态热应力,所以必须控制升温的速度;瞬间降温幅度多大同样也会使法兰在瞬间发生较大变形,并产生较大的瞬态热应力而造成泄漏,控制降温幅度也是必要的。

3.常用垫片的特性因预紧阶段垫片是靠表面的塑性变形来实现密封的,而在操作阶段是靠垫片的回弹性实现密封,所以理想垫片应是其表面具有良好的塑性变形,内部结构应具有优良的压缩回弹性。

因此垫片的结构设计都是围绕着这两种要求来进行的。

3.1石棉橡胶垫石棉橡胶垫因其质量轻,不易变形、方便运输、存放,耐腐蚀,可以任意剪成各种规格和形状而得到广泛的应用,但因其回弹性很差,只能用于低压环境下。

3.2缠绕垫柔性石墨缠绕垫是用V型获W型断面的金属带和填充带相间螺旋缠绕而成。

后来为提高垫片的强度和可靠性,以及方便安装对中,根据法兰的密封面形式和操作条件不同,分别采用了带外环、带内环、带内外环等结构形式的缠绕垫。

缠绕垫在安装和使用过程中,最常见的破坏形式主要是散架和压溃。

在高温高压情况下,垫片受到的压紧力很大,垫片内的填充物受压产生的内应力向内径方向作用于内层钢带,使内层钢带受到外压作用,当外压力超过一定值时,此钢带围成的钢带圈向内凹陷,使垫片发生局部破坏,导致密封失败,称为压溃现象。

缠绕式垫片的压紧比压越高,规格越大就越容易发生压溃。

缠绕垫内的填充物受压产生的内应力沿径向向外产生散架的破坏作用,向内产生压溃的破坏作用,不利于垫片的压紧,故带内外环的垫片的密封效果要比带内环和带外环的垫片要好;又因内压有使垫片产生散架的破坏作用,故带外环的垫片比带内环的密封效果要好。

3.3金属环垫与金属环垫配用的法兰密封面为环槽面,常用在高温、高压的操作工况下。

从理论上讲,金属垫片的密封是圆周线密封,因此,要求金属环垫、法兰梯形槽表面不得有机械缺陷如划痕、凹坑等,表面应光滑洁净。

金属环垫虽然第一次密封效果很好,但因垫片与法兰之间仅为线接触,且这种垫片的密封压紧力又很大,垫片和法兰梯形槽接触点之间的作用力也很大(一般要大于124MPa),特别是在高温条件下,会使梯形槽表面发生变形、裂纹等不同程度的损伤,一旦密封失效,很难再保证密封效果。

即使更换新的垫片,也解决不了泄漏问题,必须对梯形槽表面进行修补、研磨,否则只能将法兰和垫片一起更换。

尤其有应力腐蚀介质存在地情况下,裂纹的发生和扩展更为明显或严重。

这是金属环垫片在使用过程中最常出现的问题之一。

再加上金属环垫的安装拆卸比较困难等因素,国外从70年代已开始采用高压缠绕垫来代替金属环垫,目前已基本不用金属环垫。

4.分析泄漏的方法法兰的泄漏是绝对的,不漏是相对的。

要求法兰密封达到绝对不漏是不可能的。

我们应该做到的是按生产过程的重要性、危险性以及安全和经济的要求来确定相应的零泄漏标准。

一般工业的零泄漏的界限是:1.6×10-3cm3/s的体积泄漏率。

管道连接法兰泄漏的主要原因通常有以下几个方面:(1)由于密封垫片压紧力不足,安装密封垫出现偏装,螺栓松紧不一,两法兰中心线偏移,导致管道压力提升后发生泄漏。

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