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        化工用鼓風機密封修復(fù)及性能對比

        2020-05-28 16:58:32盧棟林王崇國胡啟峰
        中國化工貿(mào)易·下旬刊 2020年1期
        關(guān)鍵詞:修理鼓風機密封

        盧棟林 王崇國 胡啟峰

        摘 要:迷宮密封是流體機械中應(yīng)用非常廣泛的一類非接觸式密封。迷宮密封被做成各種形狀的曲折通道,通過增加流體流動的局部動能損失來減少流體的泄漏量。為了防止大型進口二氧化硫鼓風機備件行業(yè)壟斷和減少檢修成本,針對風機密封泄露問題,技術(shù)人員對密封結(jié)構(gòu)和材料進行了認真分析和研究,通過多次實驗,成功的加工出了自制密封,代替原有進口密封。新密封安裝后,消除了鼓風機故障,增加了風機出口流量,提高了風機運行效率,減小了風機振動,降低了風機噪音,節(jié)約了成本,縮短了檢修時間,延長了風機使用壽命。

        關(guān)鍵詞:鼓風機;密封;修理

        0 前言

        冶煉煙氣制酸工藝的核心設(shè)備是二氧化硫鼓風機,該設(shè)備的平穩(wěn)可靠運轉(zhuǎn),是整個制酸系統(tǒng)穩(wěn)定運行的保障。[1]國內(nèi)制酸企業(yè)使用的二氧化硫鼓風機,大多數(shù)進口西門子公司的設(shè)備以及配套軟硬件產(chǎn)品。進口二氧化硫鼓風機國外技術(shù)壟斷,使國內(nèi)企業(yè)在設(shè)備維護方面缺乏主動性,鼓風機檢修完全依靠國外技術(shù)和外國工程師,因此增加了檢修成本,延長了檢修時間,很大程度上影響了企業(yè)運行的經(jīng)濟性。

        金川公司化工廠通過理論研究和長期實踐摸索,在進口二氧化硫鼓風機國產(chǎn)化技術(shù)改造和工藝匹配化技術(shù)改造方面大膽創(chuàng)新,勇于嘗試,系統(tǒng)研究了大型進口二氧化硫鼓風機性能優(yōu)化技術(shù),打破了國外技術(shù)壟斷和封鎖,降低了進口設(shè)備維護費用,提高了維護主動性與計劃性。

        1 鼓風機軸封泄漏改進的技術(shù)研究

        1.1 迷宮密封的機理

        迷宮密封是在轉(zhuǎn)軸周圍設(shè)若干個依次排列的環(huán)行密封齒,齒與齒之間形成一系列截流間隙與膨脹空腔,被密封介質(zhì)在通過曲折迷宮的間隙時產(chǎn)生節(jié)流效應(yīng)而達到阻漏的目的[2]。

        迷宮密封是流體機械中應(yīng)用非常廣泛的一類非接觸式密封。迷宮密封被做成各種形狀的曲折通道,通過增加流體流動的局部動能損失來減少流體的泄漏量。[3]氣體從高壓側(cè)以極高的流速流經(jīng)節(jié)流窄縫,再進入迷宮腔膨脹,從而消耗氣體流經(jīng)窄縫形成的動能,如此經(jīng)過多次節(jié)流和膨脹產(chǎn)生阻力,阻止氣體向外泄漏,因此達到密封的目的。[4]

        迷宮密封特點:

        ①盡量使煙氣的動能轉(zhuǎn)化為熱能,而不使余速進入下一個間隙。齒與齒之間應(yīng)保持適當?shù)木嚯x,或用高-低齒強制改變氣流方向。理論上要求齒間距一般為5~9mm;[5]

        ②密封齒要做得盡量薄,并帶銳角。齒尖厚度應(yīng)小于0.5mm,運行中偶爾與軸相碰時,齒尖會先磨損而脫離接觸,不會因摩擦出現(xiàn)軸的局部過熱而造成事故;[6]

        ③對密封材料的基本要求是具有一定的力學性能、彈性、適當硬度、耐高溫和低溫、與工作介質(zhì)相適應(yīng)、耐氧性和耐老化性好、耐磨損、易于成形加工。[7]

        1.2 風機密封情況分析

        該風機密封安裝于蝸殼與轉(zhuǎn)子主軸之間,為迷宮式碳環(huán)密封結(jié)構(gòu)。該二氧化硫鼓風機正常運行時,已發(fā)現(xiàn)密封有泄漏現(xiàn)象,經(jīng)過對密封間隙實際測量,發(fā)現(xiàn)其間隙為 0.58mm。而說明書要求的迷宮密封的設(shè)計徑向間隙為0.314~0.428mm,實測間隙值超出設(shè)計間隙范圍,因此需要對迷宮密封進行技術(shù)處理。

        1.3 密封改造

        該二氧化硫鼓風機為進口設(shè)備,而設(shè)備備件的及時供應(yīng)是制約正常生產(chǎn)的重要因素,過多的依賴進口備件,只會制約化工廠連續(xù)生產(chǎn)。由于檢修工期較緊,再加上該設(shè)備投用多年,結(jié)構(gòu)特殊,國外原供應(yīng)商已經(jīng)很少對該設(shè)備批量生產(chǎn)備件。供應(yīng)的備件也是按需加工,不會有庫存,申報備件需要有充足的時間。此時能合理實施備件國產(chǎn)化改造或代用是非常有必要的,在時間上和經(jīng)濟上都是非常有利的。

        軸封國產(chǎn)化的可行性分析:

        首先,隨著國家改革開放和經(jīng)濟發(fā)展,我國目前已經(jīng)有較高的機械加工能力與技術(shù)水平。[8]金屬材料領(lǐng)域的發(fā)展也非常迅速,各種合金的加工廠家與研究單位越來越多。[8]鋁合金密度低,塑性好,強度高,可加工成各種型材,具有優(yōu)良的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性和抗蝕性,接近或超過優(yōu)質(zhì)鋼,廣泛使用于航空、航天、汽車、機械制造、船舶及化學工業(yè)中。[9]

        其二,化工廠技術(shù)人員在2008年時曾對一臺國有風機密封做過改造,改造后試用效果較好。因此技術(shù)人員對照之前的改造圖紙,從迷宮密封的機理、參數(shù)測量、設(shè)計等方面進行了綜合分析和計算,重新加工出一套迷宮密封(工程圖見圖1,現(xiàn)場圖見圖2)。

        計算方法如下:

        H/R=0.0225,b/R=0.0015,h1/R=0.05,h2/R=0.0275,t1/R=0.0775,t2/R=0.02,t3/R=0.0325,L1/R=0.3,L2/R=0.058,s/R=0.0015~0.004,R為200mm。

        S實際加工數(shù)據(jù)為0.38mm(在說明書中要求的間隙0.314~0.428mm范圍內(nèi))。

        1.4 密封改造后效果對比

        密封改造后,設(shè)備運行平穩(wěn),生產(chǎn)系統(tǒng)各項指標運行正常,并實現(xiàn)了達產(chǎn)達標[10],表1為風機帶負荷運行改造前后技術(shù)指標對照表:

        除對運行數(shù)據(jù)進行比較外,技術(shù)人員對二氧化硫鼓風機前、后運行狀況與特性曲線也做了對比(圖3),結(jié)果如下:

        改造前后二氧化硫鼓風機性能參數(shù)對比分析結(jié)論:

        改進前風機運行工況點用圖3中藍色圓點表示,改進后風機運行工況點用圖3中紅色圓點表示。從二氧化硫鼓風機性能曲線圖表中看,改進前風機雖然在性能曲線要求范圍內(nèi)運行,但從Q-T曲線看,運行工況點已經(jīng)接近風機性能曲線范圍邊緣;從Q-P曲線看,出口壓力卻達不到工藝要求。改進后運行工況點,溫度由原來的78℃下降到52℃左右,出口壓力增加到180mbar左右,不僅在性能曲線范圍內(nèi)運行,而且工況點已經(jīng)非常接近風機高效運行區(qū)(圖3中陰影部分)。

        改進后的二氧化硫鼓風機在接近高效區(qū)域內(nèi)運行,對設(shè)備的長期穩(wěn)定運行提供了可靠的保證,提高了機器的效率。

        二氧化硫鼓風機流量增大。改進后二氧化硫鼓風機流量保持在140000Nm3/h左右,基本在風機設(shè)計流量附近運行,從運行參數(shù)的檢測情況來看,二氧化硫鼓風機雖然在設(shè)計最大工況下運行,但是風機本體及各附屬設(shè)備的運行效果良好,軸的振幅保持在40μm以下,相比改進前的振動數(shù)據(jù)有大幅下降。

        2 結(jié)論

        風機迷宮密封改進后,機器運行效果良好,各項指標及效率均有所改進。增加了風機出口流量,提高了風機運行效率,減小了風機振動,降低了風機噪音,節(jié)約了成本,縮短了檢修時間,延遲了風機使用壽命,達到了二氧化硫鼓風機整體性能提高的目的。

        通過對比檢修前后機器運行參數(shù),證明本次密封改造是成功的,為以后進口設(shè)備的備件國產(chǎn)化奠定了一定的基礎(chǔ),具有一定的技術(shù)推廣價值。

        參考文獻:

        [1]顧永泉.流體動密封[M].北京:中國石化出版社,2004.

        [2]趙斌等.基于CFD技術(shù)的階梯型迷宮密封的結(jié)構(gòu)優(yōu)化[J].潤滑與密封,2008(10):66-69.

        [3]王煒哲,劉應(yīng)征,葉春等.迷宮密封內(nèi)部結(jié)構(gòu)尺寸對泄露量的影響[J].機械工程學報,2007(3):22-27.

        [4]李志剛,李剛,豐鎮(zhèn)平.迷宮密封泄漏特性影響因素的研究[J].西安交通大學學報,2010(3):16-20.

        [5]劉衛(wèi)華,林麗,朱高濤.迷宮密封機理的研究現(xiàn)狀及其展望[J].流體機械,2007(35):35-39.

        [6]李志剛,郎驥,李軍等.迷宮密封泄漏特性的試驗研究[J].西安交通大學學報,2010(3):49-64.

        [7]丁軍,孫輝輝,王彩紅等.迷宮密封內(nèi)部結(jié)構(gòu)尺寸對密封特性的影響[J].華北科技學院學報,2015(12):89-91.

        [8]黃來.迷宮密封內(nèi)流場的數(shù)值模擬和泄露量研究[J].湖南電力,2007(4):1-4.

        [9]畢明樹.迷宮密封泄露量設(shè)計計算綜述[J].風機技術(shù),1994(5):23-24.

        [10]朱高濤.迷宮密封泄露量計算方法的分析[J].潤滑與密封,2006(4):123-125.

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