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脫硫系統中長軸液下泵軸封結構

【編輯日期:2021-04-24 15:58:45】  【點擊次數:

   一、常見結構分析

   1、無軸封結構

   葉輪輪轂與后護板之間無任何軸封,留有較大的間隙,此類結構多用在普通渣漿液下泵上,且漿液池深度大多≤2.5m,在脫硫系統中的液下泵中應用較少,此類結構在脫硫系統長軸液下泵中應用時,主要存在兩個問題。一是泵運轉時,由于葉輪懸臂較長,在離心泵的作用下,撓度大,會引起泵振動,甚至無法運行;二是由于沒有軸封,泵軸在腐蝕性介質中高速旋轉,對泵軸材質的耐腐性要求較高。

   2.機械密封結構

   脫硫系統長軸液下泵軸封多采用機械密封,由于立式泵葉輪在液下高速旋轉,會產生很大的徑向力,泵軸運轉時,在機械密封安裝處產生的撓度較大,使密封面之間的受力不均勻,導致密封效果不好。因此需要在機械密封上面設置支撐,減小懸臂長度,多采用滾動軸承支撐。同時采用機械密封能夠有效防止漿液與泵軸接觸,軸材質選用普通材質即可,避免采用耐腐材料而增加成本。

   二、脫硫系統長軸液下泵軸封結構要點

   在脫硫系統中,長軸液下泵軸封應采用機械密封。由于長軸液下泵特使的使用工況,對機械密封的要求又與普通機械密封不同。

   1、為了保證摩擦副材料的硬度必須高于磨粒的硬度。通常選可用硬對硬組對,材質可為碳化鎢或碳化硅。與碳化鎢相比,碳化硅具有更高的硬度,更好的熱導率,化學穩定性較好,還有自潤滑性,但成本較高。同時,摩擦副的寬度也要比清水泵用機械密封的摩擦副要寬,并且摩擦副應帶有銳邊,盡可能防止固體顆粒進入密封面之間,彈簧為靜止型,采用靜環進行補償,將彈簧置于壓蓋內,不與固體顆粒接觸,可以減少磨損和避免因彈簧堵塞而造成的失效,保證了補償的靈活、穩定、可靠。

   2、因漿液中含有大量的介質顆粒,為避免停泵后顆粒沉積于機械密封摩擦副周圍,影響泵下次起動運行,將密封腔設計成開式,也有利于脫硫系統中反沖洗水帶走密封腔內的介質顆粒。

   3、在密封腔結構設計上,應保證在密封腔內的氣體能夠排空,避免機械密封干摩擦,在后泵殼上鉆有排期孔。

   4、根據漿液含固量的不同,選用機械密封的結構形式也不一樣,在漿液含固量較低時,采用單端面機械密封,由介質本身來對機械密封進行冷卻、潤滑、但注意機械密封的結構設計應盡量避免介質顆粒在摩擦副周圍的堆積。當漿液含固量較高時,介質的潤滑效果由于顆粒的增多而變差,因此采用雙端面機械密封,由外加軸封水對機械密封進行冷卻、軟化、封堵等。


   在脫硫系長軸液下泵中,全部采用液下軸承支撐,減小葉輪撓度,避免振動。在漿液濃度較小時,采用單端面無沖洗水機械密封;在漿液濃度較大時,采用雙端面帶軸封水的機械密封。同時,在結構設計時,要充分考慮避免介質在摩擦副周圍的沉淀、淤積,以及機械密封摩擦副周圍氣體的排空等因素。


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