发布时间:2020-12-16 20:44 原文链接: 石墨盘根使用温度压力

柔性石墨盘根又称膨胀石墨盘根,采用柔性石墨线经穿心编织而成。膨胀石墨盘根具有良好的自润滑性及导热性,摩擦系数小,通用性强,柔软性好,强度高,对轴杆有保护作用等优点。该盘根属于通用性盘根,广泛用于各行各业。
石墨盘根的用途和性能工作原理轴表面在微观情况下非常不平整,与盘根只能部分贴合。所以盘根和轴之间存在微小的间隙,就像迷宫一样。介质在迷宫被多次截流,从而达到密封作用。

石墨盘根能满足工厂上各种密封的需求,广泛应用于高温、高压恶劣工况下的加氢装置、造纸行业、电站、炼油厂及其它需要有效密封的阀门、泵类、膨胀节、混合机、搅拌器等。无油润滑或少油润滑,适用于无法加油或很难加油的场所,可在使用时不保养或少保养。耐磨性能好,摩擦系数小,使用寿命长。有适量的弹塑性,能将应力分布在较宽的接触面上,提高轴承的承载能力。静动摩擦系数相近,能消除低速下的爬行,从而保证机械的工作精度。能使机械减少振动、降低噪音、防止污染,改善劳动条件。在运转过程中能形成转移膜,起到保护对磨轴的作用,无咬轴现象。对于磨轴的硬度要求低,未经调质处理的轴都可使用,从而降低了相关零件的加工难度。
盘根,也叫密封填料,通常由较柔软的线状物编织而成,通过条状物填充在密封腔体内,从而实现密封。填料密封最早是以棉麻等纤维塞在泄漏通道内来阻止液流泄漏,主要用作提水机械的轴封。由于填料来源广泛,加工容易,价格低廉,密封可靠,操作简单,所以沿用至今。盘根被广泛用于石油领域的离心泵、压缩机、真空泵、搅拌机的转轴密封,以及活塞泵、往复式压缩机、制冷机的往复运动轴封,以及各种阀门阀杆的旋动密封等。盘根填料密封结构及原理:常用填料密封结构是由填料装于填料函内,通过填料压盖将填料压紧在轴的表面。由于轴表面总有些粗糙,其与填料只能是部分贴合,而部分未接触,此就形成无数个迷宫。当带压介质通过轴表面时,介质被多次节流,凭借这“迷宫效应”而达到密封。填料与轴表面的贴合、摩擦,也类似滑动轴承,固应有足够的液体进行润滑,以保证密封有一定的寿命,即所谓的“轴承效应”。由此可见良好的填料密封,即是迷宫效应和轴承效应的综合。填料对轴的压紧力通过拧紧压盖螺栓产生。由于填料是弹塑性体,当受到轴向压紧后,产生摩擦力致使压紧力沿轴向逐渐减少,同时所产生的径向压紧力使填料紧贴于轴表面而阻止介质外漏。用作填料的材料应具备如下特性:有一定的弹塑性。当填料受轴向压紧时能产生较大的径向压紧力,以获得密封;当机器和轴有振动或轴有跳动及偏心时,能有一定的补偿能力(追随性)。
盘根填料密封的化学稳定性,既不被介质所腐蚀、溶涨,也不污染介质。介质对大部分纤维均有一些渗透,故要求填料组织致密,为此在制作填料时往往需要浸溃、填充各种润滑剂和填充剂;自润滑性好,摩擦系数小并耐磨、耐温性。当摩擦发热后能承受一定的温度;拆卸方便;制造简单,价格低廉。现有石油领域的石墨盘根存在耐高温、高压能力差,造成使用寿命短的问题。
发明内容本实用新型提供耐高温高压石墨盘根,本实用新型解决了现有石油领域的石墨盘根存在耐高温、高压能力差,造成使用寿命短的问题。为解决上述问题,本实用新型采用如下技术方案:耐高温高压石墨盘根,由碳纤维盘根层1、柔性石墨盘根层2和金属丝增强石墨盘层3叠放构成的片形盘根卷材,所述柔性石墨盘根层2位于中间,碳纤维盘根层I和金属丝增强石墨盘层3分别位于柔性石墨盘根层2上、下面,碳纤维盘根层1、柔性石墨盘根层2和金属丝增强石墨盘层3宽度相同;片形盘根卷材的宽度为M为22-33毫米。本实用新型的优点:耐高温、高压能力强,耐腐蚀性好,使用寿命长,特别适合于石油领域的泵、阀、管路等的密封。
柔性石墨盘根是由天然鳞状的高碳石墨,经过特殊化学和物理处理后,加工精制而成的纯石墨制品。它除了完整地保持着天然鳞状石墨的优良特性外,更主要的具备柔软性、回弹性、耐腐蚀、耐高压、耐高温、耐辐射、导热等优良特性。其材料由低硫膨胀石墨线编织而成,内衬棉纱线增强。有极低的磨擦系数,不会磨损泵轴和阀杆,且具有良好的导热性,耐化学腐蚀性能及很高的回弹性。碳纤维盘根层又称预氧丝盘根,是由腈纶纤维预氧化后编织而成的盘根。碳化纤维盘根具有优良的热传导性,耐磨及化学稳定性,而且在非石棉制品中相对便宜,是理想的石棉替代品。金属丝增强石墨盘层是以高纯度石墨鳞片为原材料的优质盘根,每一根石墨线都用金属线增强,所用金属线为镍丝、不锈钢丝或铜丝。增强石墨盘根是主要设计应用于高温高压阀门,密封部位的柔软自润滑整合型编制盘根。它特别适用于控制阀密封,应用领域包括石油化工行业,在蒸汽涡轮机、高温电动阀及一般高温、高压阀门上均能发挥稳定良好的密封性能。




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