王 靖(廣州市昕恒泵業(yè)制造有限公司,510000)
高壓熱水泵的密封結(jié)構(gòu)設(shè)計分析
王 靖
(廣州市昕恒泵業(yè)制造有限公司,510000)
目前,我國使用的高壓熱水泵,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)大多數(shù)是采用密封性的設(shè)計。但由于密封的方式過多,并且不同方式所表現(xiàn)出來的作用也存在差異性,這就增加了高壓熱水泵的密封結(jié)構(gòu)設(shè)計的難度。本篇文章對該設(shè)計做出了相應(yīng)的研究討論,并提出了在進行密封設(shè)計時加以運用一些輔助系統(tǒng)會有更好的作用效果。
高壓熱水泵;密封結(jié)構(gòu);設(shè)計分析
1.1密封材料的選擇
首先,密封表面的材料要把石墨和固體SiC結(jié)合使用,并且表面不宜鍍層?,F(xiàn)今,研究制成了一種新穎的材料,它是把石墨注入SiC中。這種材料的熱傳導性能較好,受到大多數(shù)設(shè)計人員的喜愛;其次,密封材料具有彈性的物質(zhì),如:-[CH2-CH(CH3CH2CH3)]-n,這種物質(zhì)不僅具有較好的彈性,而且它能承受的最高溫度為140攝氏度。在使用該材料需要注意的是,千萬不能在其表面涂抹石油等潤滑物質(zhì),因為該類物質(zhì)會對-[CH2-CH(CH3CH2CH3)]-n造成損壞。如若可承受溫度要更高,那就可以采用全氟醚橡膠等物質(zhì)。通常來說,最好采用冷卻的水來進行密封,這可以增長密封面的使用年限;最后,是金屬配件的選擇。最好的材料應(yīng)當是316級不銹鋼,但考慮到不銹鋼物質(zhì)會被氯化物質(zhì)腐蝕損壞,所以盡量不要使用不銹鋼類的材料。
1.2機械密封的選擇
一,如若密封的環(huán)境處于正負壓之間,則需采用具有較好的穩(wěn)定性能的O性圈,這類密封方法可以兼顧到多方面;二,考慮到安裝以及使用的便捷,并且在運行時會隨著溫度的改變而改變,則采用桶式密封裝置。如若沒有安裝自行調(diào)整地裝置,其筒裝部分就不要采用靜密封的安裝方法;三,若高壓熱水泵的內(nèi)部裝有襯套,則需使用定制的活動型密封法。該類方法一般是用在鍋爐等較為復雜的熱水泵中;四,若內(nèi)部的壓強大于3.1MPa,則需采用高壓法。這種方法能讓密封構(gòu)造更具穩(wěn)定性,有助于保持密封面的形狀以及固定彈性物質(zhì)。如圖一所示;五,若內(nèi)部的壓強會隨著正負壓的變化而變化時,需采用分離法,并且將軸襯放置于密封口的附近有利于葉輪的轉(zhuǎn)動。其放置地若是負壓,就可進行反向安裝。通常來說,在高溫水的環(huán)境下需進行雙向密封;六,不能采用靜金屬密封的方法,因為該類方法在進行沖洗流動時所產(chǎn)生的溫度變化會造成密封表面的損壞。
高壓水泵的制造工藝要求較高,主要體現(xiàn)在對介質(zhì)的溫度和壓力方面。需要介質(zhì)的溫度和壓力達到一定條件之后才能夠滿足高壓熱水泵的工藝需要,通常需要介質(zhì)的溫度穩(wěn)定在200℃到280℃之間,在此溫度上介質(zhì)的液體形態(tài)所承受的壓力需要穩(wěn)定在2MPa到5MPa之間。另外,在較高的壓力會使得端面的摩擦力大幅增加,特別是在熱水泵啟動瞬間,這期間摩擦力達到最大,所以在進行水泵的內(nèi)部部件承受摩擦力強度也有較高要求。
高壓熱水泵的密封結(jié)構(gòu)很容易受溫度變化而影響。在高壓熱水泵的正常運行過程中,端面會發(fā)出熱量,其熱量的產(chǎn)生隨端口的規(guī)格增大而增多,然而這種介質(zhì)非常容易氣化,當溫度升高時,介質(zhì)的飽和飽和蒸氣壓也會隨之增高,但由于介質(zhì)所能承受的輸送壓力只有一定數(shù)值,如若熱能沒有能夠散發(fā)出去,會導致密封內(nèi)部整體溫度增高,然后使介質(zhì)飽和蒸汽壓力超過所能承受數(shù)值,最終介質(zhì)老化,密封失效,密封面的變形程度很難操控。由于密封大小受限于熱水泵的大小,其尺寸不能有偏差,因此只能在較小的范圍內(nèi)把握變形的尺度。而且密封面的變形程度會在多個方面受到影響,例如:大小、形態(tài)以及溫度等。許多細小的密封面的變形都會造成水類物質(zhì)的流失,進而導致高壓熱水泵受到損壞。這就需要在進行密封設(shè)計時充分考慮其大小與形態(tài)。
面對這些問題,對其進行研究探討,提出了以下幾條建議:一,在進行密封設(shè)計時,其結(jié)構(gòu)的強度一定要足夠穩(wěn)定。并且傳動頂絲等構(gòu)造的尺寸以及數(shù)目要結(jié)合密封面來進行設(shè)計,要確保在高壓情況下,構(gòu)件組成不會被損壞;二,密封面在進行摩擦時,要盡快把熱氣散發(fā)出去。水類物質(zhì)的沖洗方法一般為API23,可以使用熱換器進而使水泵內(nèi)部的溫度下降,并且其內(nèi)部空間要增大,以促進散熱;三,不可移動面需經(jīng)常檢驗與改進。由于不可移動面的形態(tài)與尺寸都會影響到密封面的形變,而當今的技術(shù)水平得到提升,對該類結(jié)構(gòu)進行改進的程序增多。所以,采用這些程序?qū)Σ豢梢苿用孢M行改進,設(shè)計出最佳方案。
本次研究選用的是型號為P-8102A/B/S的高壓熱水泵,它采用的介質(zhì)為高溫水,水的溫度為237攝氏度。并且轉(zhuǎn)軸的直徑為65厘米,進入時的壓強為1.25MPa,流出時的壓強為1.85MPa,轉(zhuǎn)數(shù)為2875r/min。
這種熱水泵是某個石化公司的先進設(shè)備,作用效果較好。它關(guān)系到公司的產(chǎn)品生產(chǎn),所以在進行熱水泵的安裝設(shè)計時,一定要嚴格把關(guān)。該類水泵使用的密封方法為單向密封,其密封工作要確保安全可靠。它原先使用的密封裝置是原配的裝置,其效果不太好,并且售貨的商家服務(wù)態(tài)度不好,不會讓買方試用,價格又高,交貨時間偏長,時間在六個月以上。公司對這一問題也很頭疼。在進行研究分析之后,對水泵的設(shè)計進行了更改,設(shè)計圖如下:
圖1?。好芊庠O(shè)計方案圖
該種方式采用的可移動面的材料是優(yōu)良的浸碮石墨,不可移動面的材料為SiC,起輔助作用的O形圈的材料為-[CF2=CF2-]n-(聚四氟乙烯),它是根據(jù)水這種容易蒸發(fā)的物質(zhì)研發(fā)出來的,其平衡度較大。除此之外,考慮到水類物質(zhì)具有較為容易氣化的性質(zhì),在密封的可移動面增設(shè)了流體動壓槽設(shè)備。該類設(shè)備有助于水類物質(zhì)能有效的對密封面起到潤滑作用,進而提升機械密封的作用效果以及延長其使用年限。由此再對密封面進行適當?shù)母倪M,做出最后的調(diào)整之后,其形態(tài)與大小達到最佳狀態(tài)。
最后,在進行產(chǎn)品的制作時,在有效時間內(nèi)對可移動面進行處理,從而解除應(yīng)力的不良作用。同時在運行使用前對各種功能進行檢驗,確保沒有問題之后,再大量推廣運行。而在運行之后,其作用效果顯著。性能有所提高,使用年限也增加了兩年,并且節(jié)省了大量資源。如若有故障出現(xiàn),對其進行修護的時間減少、成本有所降低,確保設(shè)施的安全使用。
文章先詳細介紹了高壓熱水泵的密封材料以及機械密封的方式,接著對其設(shè)計理念以及實際運用進行了闡述。進而了解到目前高壓熱水泵的密封結(jié)構(gòu)設(shè)計還存在一些問題,例如:效果不太好,并且售貨的商家服務(wù)態(tài)度不好,不會讓買方試用,價格又高等。所以,對密封設(shè)計進行適當?shù)母倪M是很有必要的。
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(王靖、1970年6月)、性別(男)、民族(漢),籍貫(山西省太原市萬栢林區(qū))、郵編(510530)、現(xiàn)供職單位全稱(廣州市昕恒泵業(yè)制造有限公司)、職稱(工程師)、研究方向(水泵設(shè)計)
Design and analysis of sealing structure of high pressure hot water pump
Wong Jing
(Guangzhou City Xin Heng Pump Manufacturing Co., Ltd. 510000)
At present,the use of high pressure hot water pump,the internal structure of most of the design is the use of sealing. However,due to the sealing way too much,and different ways to show the role of differences,which increased the pressure of the high pressure hot water pump seal structural design of the difficulty.In this paper, the design of the corresponding research and discussion,and put forward in the design of the use of a number of auxiliary system will have a better effect.
high pressure hot water pump;sealing structure;design and analysis