动压机械密封动力槽的优化及换热器面积的确定
发布时间:2014-07-26 12:23:33点击率:
针对高温、高压泵的机械密封端面容易出现磨损或烧损的问题,分析了热流体动压机械密 封的工作原理;在高温、高压泵上采用了热流体动压机械密封,以及使用API68232系统作为密封 辅助冷却方案.对动压机械密封的端面动力槽作了优化设计;对密封系统的换热器进行了设计计 算,使得密封能在较为理想的工作温度下工作.结果表明,在高温热水工况下,冲洗水流量及温度满 足设计要求时,端面圆弧槽的密封效果 , 大使用寿命可达8000h;液膜的承载能力随着密封 端面圆弧槽槽数的增加而增加,受槽深的影响比较小;换热面积为0.50m2的换热器是合理的,并 应尽量使用较大换热面积的换热器,使进入密封腔的冲洗水温度低于100℃.
关键词:机械密封;高温高压;流体动压;圆弧槽;换热面积;液膜
高温、高压泵机械密封端面极易出现磨损或烧损 的问题,主要原因是由于高温水的汽化压力高,介质 在流经密封端面时压力降低,易发生闪蒸或汽化,即机械密封端面间液膜相变半径Rb靠近端面外缘R2, 密封端面难以形成有效的液膜[1,2];摩擦端面处在边 界润滑条件下工作,其密封介质压力p与密封端面平均滑移速度v的乘积(pv值)很低.这些特性在标准的 密封设计中使其很难得到满意的使用效果[3]. 本研究以某高压锅炉给水泵为工况条件,对其 动压机械密封的密封动力槽作出优化,并对密封换 热器进行设计计算,以期解决高温、高压泵机械密封 端面极易出现磨损或烧损的问题.
1 工作原理
高温高压机械密封的设计必须考虑相变半径 Rb的大小,使之尽量靠近端面内缘半径R1,以利于 形成端面间液膜.在密封端面上开动力槽,密封端面 上就会形成一个相对的高压区域.该液膜的压力分 布是从密封端面外缘半径R2呈线性递减直到进入 动力槽.介质经过动力槽时流体压力保持不变,然后 从动力槽处呈线性递减直到密封面内缘半径R1处 密封端面的动力槽使得密封端面因压力变形和局部 温差引起的热变形,在密封端面产生热流体动压楔 效应[1];压力分布形式的改变,限制了液膜在动力 槽所覆盖的环形区域内的汽化.此类密封的结构与 普通机械密封不同的是:普通密封的端面为平行平 面接触,而热流体动压密封在动环或静环的端面上 开有各种形状的动力槽.
图1是全液膜密封,端面间充满一层液体膜,此 时相变半径Rb
2 密封的设计
2.1 热水工况下机械密封辅助系统方案的选用 按照美国石油学会标准API682《离心泵及回转泵轴封系统》的要求,用于温度≥80℃的热水工 况介质的机械密封必须采取冷却降温措施,以维持 密封端面压力高于热水的汽化压力.本设计使用 API68232系统作为密封的辅助冷却方案.
2.2 高压热水机械密封的设计
合理的端面比压是机械密封设计成功的关键. 端面比压过大,密封端面摩擦加剧,易烧毁摩擦副; 端面比压过小,不能保证有效的密封性能.
2.2.3 圆弧槽的槽型参数设计和优化
将此W值返代入公式(6),计算得膜压系数Km =0.659;再将Km=0.659代入公式(7),得端面比 压pb=0.535MPa.
3 密封系统换热器的设计计算
3.1 设计条件
4 结 论
机械密封已经在高压、高温泵上无故障地运行了5500h,验证了实验和优化计算在此特定工况下 的合理性.但尚缺乏广泛性的证明.同时表明了使用 冷却液冲洗密封端面,有效地改善了密封端面的润 滑情况.换热器的换热面积为0.50m2是合理的,并 应尽量使用较大换热面积的换热器,使进入密封腔 冲洗水的温度低于100℃.



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