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机械密封件104-12 14
 
 

                    机械密封件104-12

机械密封件104-12   

昆山腾斯鸿机械密封件有限公司是集开发、制造、销售于一体的机械密封件专业化生产厂家 。主要生产和销售 国内外机械密封元件。各种机封,机械密封,机械密封件,水泵机械密封,泵用机械密封,釜用机械密封,双端面机 械密封,热水泵机械密封,排污泵机械密封,水泵机械密封型号,进口机械密封,温州市机械密封件厂,机械密封样 本,环球机械密封件厂,机械密封厂,机械密封胶,机械密封型号大全,泵机械密封,泵用机械密封件,机械密封的 型号规格,机械密封件图片,离心泵机械密封,石油机械密封件,博格曼机械密封,机械密封原理,等各行业用的标 准和非标准密封产品的设计制造。
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产品属性...
  • 是否提供加工定制
    类型 动环、静环
    材质 硬质合金 石墨
    作用 轴用密封
    品牌 艾科
    型号 104-45
    样品或现货 现货
    是否标准件 标准件
    适用温度 180(℃)
    使用压力 4(MPa)
    是否进口
    使用范围 汽车、门窗、电器、轴承、泵、釜、油缸、其他
    性质 耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损、其他
    • 产品描述...
    • 三螺杆泵机械密封

      南京艾科泵业有限公司

      公司提供各种配件,机械密封 ,安全阀。

      泵用机械密封泄漏点分析及维修方案
      泵用机械密封种类繁多,型号各异,但泄漏点主要有五处:
      (l)轴套与轴间的密封;
      (2)动环与轴套间的密封;
      (3)动、静环间密封;
      (4)对静环与静环座间的密封;
      (5)密封端盖与泵体间的密封。
      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,对泄漏症状进行观察、分析、研判,才能得出正确结论。
      一、泄漏原因分析及判断
      1.安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后,一般要进行静试,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。此外,泄漏通道也可同时存在,但一般有主次区别,只要观察细致,熟悉结构,一定能正确判断。
      2.试运转时出现的泄漏。泵用机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制介质的泄漏。因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有:
      (l)操作中,因抽空、气蚀、憋压等异常现象,引起较大的轴向力,使动、静环接触面分离;
      (2)对安装机械密封时压缩量过大,导致摩擦副端面严重磨损、擦伤;
      (3)动环密封圈过紧,弹簧无法调整动环的轴向浮动量;
      (4)静环密封圈过松,当动环轴向浮动时,静环脱离静环座;
      (5)工作介质中有颗粒状物质,运转中进人摩擦副,探伤动、静环密封端面;
      (6)设计选型有误,密封端面比压偏低或密封材质冷缩性较大等。上述现象在试运转中经常出现,有时可以通过适当调整静环座等予以消除,但多数需要重新拆装,更换密封。
      3.正常运转中突然泄漏。离心泵在运转中突然泄漏少数是因正常磨损或已达到使用寿命,而大多数是由于工况变化较大或操作、维护不当引起的。
      (1)抽空、气蚀或较长时间憋压,导致密封破坏;
      (2)对泵实际输出量偏小,大量介质泵内循环,热量积聚,引起介质气化,导致密封失效;
      (3)回流量偏大,导致吸人管侧容器(塔、釜、罐、池)底部沉渣泛起,损坏密封;
      (4)对较长时间停运,重新起动时没有手动盘车,摩擦副因粘连而扯坏密封面;
      (5)介质中腐蚀性、聚合性、结胶性物质增多;
      (6)环境温度急剧变化;
      (7)工况频繁变化或调整;
      (8)突然停电或故障停机等。离心泵在正常运转中突然泄漏,如不能及时发现,往往会酿成较大事故或损失,须予以重视并采取有效措施。
      二、泵用机械密封检修中的几个误区
      1.弹簧压缩量越大密封效果越好。其实不然,弹簧压缩量过大,可导致摩擦副急剧磨损,瞬间烧损;过度的压缩使弹簧失去调节动环端面的能力,导致密封失效。
      2.动环密封图越紧越好。其实动环密封圈过紧有害无益。一是加剧密封圈与轴套间的磨损,过早泄漏;二是增大了动环轴向调整、移动的阻力,在工况变化频繁时无法适时进行调整;三是弹簧过度疲劳易损坏;四是使动环密封圈变形,影响密封效果。
      3.静环密封圈越紧越好。静环密封圈基本处于静止状态,相对较紧密封效果会好些,但过紧也是有害的。一是引起静环密封因过度变形,影响密封效果;二是静环材质以石墨居多,一般较脆,过度受力极易引起碎裂;三是安装、拆卸困难,极易损坏静环。
      4.叶轮锁母越紧越好。机械密封泄漏中,轴套与轴之间的泄漏(轴间泄漏)是比较常见的。一般认为,轴间泄漏就是叶轮锁母没锁紧,其实导致轴间泄漏的因素较多,如轴间垫失效,偏移,轴间内有杂质,轴与轴套配合处有较大的形位误差,接触面破坏,轴上各部件间有间隙,轴头螺纹过长等都会导致轴间泄漏。锁母锁紧过度只会导致轴间垫过早失效,相反适度锁紧锁母,使轴间垫始终保持一定的压缩弹性,在运转中锁母会自动适时锁紧,使轴间始终处于良好的密封状态。
      5.新的比旧的好。相对而言,使用新机械密封的效果好于旧的,但新机械密封的质量或材质选择不当时,配合尺寸误差较大会影响密封效果;在聚合性和渗透性介质中,静环如无过度磨损,还是不更换为好。因为静环在静环座中长时间处于静止状态,使聚合物和杂质沉积为一体,起到了较好的密封作用。
      6.拆修总比不拆好。一旦出现机械密封泄漏便急于拆修,其实,有时密封并没有损坏,只需调整工况或适当调整密封就可消除泄漏。这样既避免浪费又可以验证自己的故障判断能力,积累维修经验提高检修质量。

      三螺杆泵机械密封 双螺杆泵机械密封 一、概述
      机械密封又称端面密封,是旋转轴用动密封。机械密封性能可靠,泄露量小,使用寿命长,功耗低,毋须经常维修,且能适应于生产过程自动化和高温、低温、高压、真空、高速以及各种强腐蚀性介质、含固体颗粒介质等苛刻工况的密封要求。
      机械密封是靠一对或几对垂直于轴作相对滑动的端面在流体压力和补偿机构的弹力(或磁力)作用下保持接合并配以辅助密封而达到的阻漏的轴封装置。

      二、结构特点
      (1)密封可靠,在长期运转中密封状态很稳定,泄露量很小,其泄露约为软填料密封的1%;
      (2)使用寿命长,在油、水介质中一般可达1~2年或更长,在化工介质中一般能工作半年以上;
      (3)摩擦功率消耗小,其摩擦功率仅为软填料密封的10%~50%;
      (4)轴或轴套基本上不磨损;
      (5)维修周期长,端面磨损后可自动补偿,一般情况下不需经常性维修;
      (6)抗振性好,对旋转轴的振动以及轴对密封腔的偏斜不敏感;
      (7)适用范围广,机械密封能用于高温、低温、高压、真空、不同旋转频率,以及各种腐蚀介质和含磨粒介质的密封。

      三、密封材料
      摩擦副材料根据统计,机械密封的泄露大约有80%~95%是由于密封端面,摩擦副造成的。除了要保持密封面平行之外,主要是摩擦副的材料问题。

      摩擦材料应具备下列条件:
      (1)机械强度高,能耐压和耐压力变形;
      (2)具有耐干磨性,耐高载荷性,自润滑性好;
      (3)配对材料的磨合性好,无过大的磨损和对偶腐蚀;
      (4)耐磨性好,寿命长;
      (5)导热性和散热性好;
      (6)耐高温性好;
      (7)抗热裂性好;
      (8)耐腐蚀性强;
      (9)线膨胀系数小;
      (10)切削加工性好,成型性能好;
      (11)气密性好;
      (12)密度小,能耐热变形和尺寸稳定性好。

      型号规格/尺寸 d D L L1
      104-11 11 24 20 5.5
      104-12 12 24 20 5.5
      104-14 14 26 25 6.5
      104-15 15 28 25 6.5
      104-16 16 28 25 7.0
      104-17 17 34 25 7.0
      104-18 18 34 25 7.0
      104-19 19 36 25 7.0
      104-20 20 36 25 7.0
      104-22 22 38 25 7.0
      104-25 25 41 37 9.0
      104-30 30 46 37 9.0
      104-35 35 51 37 9.0
      104-40 40 60 40 10.0
      104-45 45 65 40 10.0
    友情链接:
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