哪种阀门可以防止介质倒流?

防止介质倒流的阀门?这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止方向流动。

通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。

其中止回阀就属于这种类型的阀门,它包括旋启式止回阀和升降式止回阀。

旋启式止回阀有一介铰链机构,还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。

为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置,阀瓣设计在铰链机构,以便阀瓣具有足够有旋启空间,并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。

阀瓣可以全部用金属制成,也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面,这取决于使用性能的要求。

旋启式止回阀在完全打开的状况下,流体压力几乎不受阻碍,因此通过阀门的压力降相对较小。

升降式止回阀的阀瓣座落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外,其余部分如同截止阀一样,流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起,介质回流导致阀瓣回落到阀座上,并切断流动。根据使用条件,阀瓣可以是全金属结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。

像截止阀一样,流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的,因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些,而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少。

调节阀和控制阀有哪些区别?

最近有客户咨询调节阀和控制阀有哪些区别?

控制阀与调节阀基本没有什么明确的区分,控制阀的定义应该是:过程控制工业里最常用的终端控制元件就是控制阀。

控制阀调节流动的流体,如气体、蒸汽、水或化学混合物,以补偿负载扰动并使被控制的过程变量尽可能地靠近需要的设定点,调节阀,其实就是节流阀。

对于节流阀,它的意图是产生压力降和降低流量,因此它可以有一个直径明显小于阀门通径的阀座。节流阀的设计是产生压力降以降低直线压力、流量、温度,而开关阀的结构上允许直线通过流体而不明显地产生压力降。

可以说调节阀都是控制阀,但控制阀未必就是调节阀。

自力式调节阀,它不属于控制阀一类,因为不管是自力式压力调节阀,还是温度、流量调节阀,都是靠介质自身的动力来驱动阀门,控制变量还得靠手动来设定,它们不能和控制系统组成控制回路。

蒸汽疏水阀的出口侧是否一定需要安装止回阀?

如果冷凝水有可能倒流,那就有必要安装止回阀。举例来说,当冷凝水是排放到一个共同的集水管线,那就可能会产生其他疏水阀排出的冷凝水倒流回设备,因此这种工况就必须安装止回阀。

防止这类倒流是非常重要的,因为这不仅会影响到加热效率,还极有可能损坏疏水阀。相反的,如果疏水阀出口连接单独的排水管向下排放,就不会发生倒流的情况,那就不需要安装止回阀。

单根专用管线

如果蒸汽疏水阀是通过单独的排水管向下排放至大气时,通常没有倒流危险,因此不必安装止回阀。

注意:基于蒸汽疏水阀阀后的管道配置,如果设备发生真空工况或有管道提升,背压就有可能超过一次压力从而发生倒流。在这种情况下,安装一个止回阀能有效防止倒流。蒸汽疏水阀的出口侧是否一定需要安装止回阀?

适合圆盘式疏水阀的工况有哪些?

圆盘式蒸汽疏水阀结构紧凑,适用压力范围广泛。通常被使用于蒸汽主管或高温伴热排水。然而,在相同工况下自由浮球式更为节能和使用寿命更长,所以通常圆盘式蒸汽疏水阀被认为是这类应用中的第二选择。

然而,在下列工况中圆盘式蒸汽疏水阀将会成为首选,其中之一就是极端高压的蒸汽主管疏水。自由浮球式疏水阀最高使用压力为12MPaG,相比冈山圆盘式疏水阀最高许用压力是26MPaG,鉴于此,圆盘式蒸汽疏水阀可用于极端高压工况下,例如超临界蒸汽/冷凝水工况。

另外,当使用的场合有冰冻风险时,有时也会使用圆盘式蒸汽疏水阀。通常这种场合,圆盘式疏水阀会采用垂直安装,只有在垂直安装的情况下,冷凝水才不会在阀体内积存,避免发生冻裂的情况,只是这样的安装方式,因疏水阀的启闭频率大大增加从而严重缩短产品的使用寿命。

需要注意的是,在有可能发生疏水阀结冰的场合,通常更为严重的问题是管道本身也会结冰。为了尽可能排除结冰危害,必须确保管线在停机时排净凝液。

为什么要使用蒸汽疏水阀?安装蒸汽疏水阀的目的是什么?

蒸汽疏水阀是一款自动排放冷凝水和不凝性气体而阻断蒸汽泄漏的阀门。在工业行业中,蒸汽常被用于加热产品或作为机械设备动力。而在这种情况下,就需要使用蒸汽疏水阀以确保蒸汽无泄漏。

蒸汽是水受热蒸发后形成的气体。为了形成蒸发的这个过程,水分子就必须吸收足够的能量,这时分子(氢键,等)间会产生破裂。这种由液体变为气体的能量转换被称之为“潜热”。

蒸汽基础:换热器利用蒸汽的潜热把热能转换到产品上,但当蒸汽完成了加热任务(也就是失去了潜热),蒸汽就会冷凝形成冷凝水。换而言之,冷凝水没有像蒸汽那样加热物体的能力。换热效率将受到影响,因此不论在蒸汽输送管道还是热交换器中,冷凝水必须被迅速排出的

蒸汽疏水阀泄漏?蒸汽泄漏的原因都有哪些?

最近有客户咨询有蒸汽泄漏是否与 蒸汽疏水阀 有关的问题,由于蒸汽管道的特殊性及高温性能,因此蒸汽管道的泄露是非常危险的,小编在此总结了导致蒸汽泄漏的原因,希望对大家有所帮助。

一. 蒸汽疏水阀 泄漏的现象和原因:

蒸汽泄漏时,有大量的白色蒸汽冒出,伴随有强烈的噪音,导致锅炉房指示的蒸汽大量增加,压力下降。

二.如何判断是否为蒸汽泄漏:

“生蒸汽”往往都是无色的,当 蒸汽疏水阀泄漏时,这些无色的气体会在离出口管道一段距离后才变的可见,并带有很高的速度和力。但如果产生的气体看起来速度较低,并且在管道出口就可以看到,那就很有可能是“闪蒸汽”。

三.蒸汽泄漏的原因: 1.管道破裂;

2.蒸汽疏水阀 泄漏;

3.垫片泄漏;

4.管道焊接不符合规范要求;

5.操作人员误操作。

 

企业为什么要节能?节能有什么好处?

对于我们这个行业,听过最多有关节能的就是使用蒸汽疏水阀,阻汽排水,节省蒸汽,为企业节省成本。对于工厂及企业来说,节能的主要原因有以下五个:

1.通过优化蒸汽质量/热效率来提高产量

a.来自打开的旁通或泄漏的蒸汽疏水阀导致的回收管线背压上升会限制生产效率

b.蒸汽或冷凝水消耗到一定程度会增加对额外补水的需求,补水需要锅炉蒸汽加热,而原本这些蒸汽可用于工艺加热。

c.蒸汽/冷凝水的转化或损失会降低锅炉蒸汽温度,直接影响热传递冷热两端之间的对数平均温差(LMTD)。蒸汽能源利用率的优化,除用以降低能源成本外,也应作为优化生产价值战略的一部分。

2.通过降低成本来提高竞争力

由于能源成本在公司运营支出中占了很大的一部分,直接影响盈亏,因此减少能源消耗是增加公司利润的有效方法。

3.防止化石燃料储备枯竭

虽然已经开发出了使用可再生资源的新型能源发电方法,而且研究人员每年都在开发更加有效的方式来生产可再生能源,但是不可再生资源仍然非常有限。

近来,已经开发出了开采石油和天然气的新方法,包括交叉钻探法、油砂萃油法、蒸汽辅助重力泄油技术(SAGD),以及在萨哈林岛钻探深度超过12,000米(40,000英尺)的油井。如果今天就使用这些技术要求严格的开采方法,那么从现在起的100年后将会出现什么后果呢?

目前根据估计,地球上所有可开采的石油和液化天然气(LNG)都将在约50年内消耗殆尽,至于煤炭耗尽也仅需100多年。因此,无论可再生能源会带来什么样的影响,为了我们的星球和对于能源供应有所依赖的子孙后代,最重要的是尽可能有效且节约地使用自然资源。

4.减轻环境负担

气候变化的进程已使采取紧急措施来扭转其所造成的影响,成为全球必行之事。特别是通过可再生能源的开发和保护来减少二氧化碳等温室气体的排放,已成为各国政府、企业和个人的当前要务。

5.承担社会负责

工业化带来了不断进步的技术和便捷的商品,使我们的生活更加舒适,但同时也造成了影响整个地球的环境问题。消费者现在希望企业承担起责任并带头减轻未来和纠正当前的环境问题。作为企业社会责任(CSR)实践的一部分,企业应减少其业务实施、产品和服务对环境造成的影响,并公布与能源使用、碳排放和环境影响相关的信息。许多大企业已经发现,改善自身的环境足迹是改善品牌形象和增加公众对其当地业务支持的一条有效途径。

 

调节阀发生故障因素及解决对策

今天科普一下, 调节阀发生故障因素以及解决办法,希望对大家有所帮助。

1、前言

在自动化程度较高的化工控制系统,调节阀作为自动调节系统的终端执行装置,接受控制信号实现对化工流程的调节。它的动作灵敏度直接关系着调节系统的质量。据现场实际统计有70%左右的故障出自调节阀。因此在日常维护中总结分析影响调节阀安全运行的因素及其对策。

2、卡堵

调节阀经常出现的问题是卡堵,常出现在新投运系统和大修投运初期,由于管道内焊渣、铁锈等在节流口、导向部位造成堵塞使介质流通不畅,或调节阀检修中填料过紧,造成摩擦力增大,导致小信号不动作大信号动作过头的现象。

故障处理:可迅速开、关副线或调节阀,让脏物从副线或调节阀处被介质冲跑。另一办法用管钳夹紧阀杆,在外加信号压力情况下,正反用力旋动阀杆,让阀芯闪过卡处。若不能则增加气源压力增加驱动功率反复上下移动几次,即可解决问题。如若仍不动作,则需解体处理。

3、泄漏

3.1阀内漏,阀杆长短不适。气开阀,阀杆太长阀杆向上的(或向下)的距离不够,造成阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。同样气关阀阀杆太短,导致阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。

解决办法:应缩短(或延长)调节阀阀杆使调节阀长度合适,使其不再内漏。

3.2 填料泄漏。填料装入填料函以后,经压盖对其施加轴向压力。由于填料的塑性,使其产生径向力,并与阀杆紧密接触,但这种接触是并不是非常均匀的。有些部位接触的松,有些部位接触的紧,甚至有些部位没有接触上。调节阀在使用过程中,阀杆同填料之间存在着相对运动,这个运动叫轴向运动。在使用过程中,随着高温、高压和渗透性强的流体介质的影响,调节阀填料函也是发生泄漏现象较多的部位。造成填料泄漏的主要原因是界面泄漏,对于纺织填料还会出现渗漏(压力介质沿着填料纤维之间的微小缝隙向外泄漏)。阀杆与填料间的界面泄漏是由于填料接触压力的逐渐衰减,填料自身老化等原因引起的,这时压力介质就会沿着填料与阀杆之 间的接触间隙向外泄漏。

解决对策:为使填料装入方便,在填料函顶端倒角,在填料函底部放置耐冲蚀的间隙较小的金属保护环(与填料的接触面不能为斜面),以防止填料被介质压力推出。填料函各部与填料接触部分的金属表面要精加工,以提高表面光洁度,减少填料磨损。填料选用柔性石墨,因其具有气 密性好,摩擦力小,长期使用后变化小,磨损的烧损小,维修容易,压盖螺栓重新拧紧后摩擦力不发生变化,耐压性和耐热性良好,不受内部介质的侵蚀,与阀杆和填料函内部接触的金属不发生点蚀或腐蚀。这样,有效地保护了阀杆填料函的密封,保证了填料的密封的可靠性和长期性。

3.3 阀芯、阀座变形泄漏。芯、阀座泄漏的主要原因是由于调节阀生产过程中的铸造或锻造缺陷可导致腐蚀的加强。而腐蚀介质的通过,流体介质的冲刷也可造成调节阀的泄漏。腐蚀主要以侵蚀或气蚀的形式存在。当腐蚀性介质在通过调节阀时,便会产生对阀芯、阀座材料的侵蚀和冲击使阀芯、阀座成椭圆形或其他形状,随着时间 的推移,导致阀芯、阀座不配套,存在间隙,关不严发生泄漏。

解决方法:关键把好阀芯、阀座的材质的选型关、质量关。选择耐腐蚀材料,对麻点、沙眼等缺陷的产品坚决剔除。若阀芯、阀座变形不太严重,可经过细砂纸研磨,消除痕迹,提高密封光洁度,以提高密封性能。若损坏严重,则应重新更换新阀。

4、振荡

调节阀的弹簧刚度不足,调节阀输出信号不稳定而急剧变动易引起调节阀振荡。还有说选阀的频率与系统频率相同或管道、基座剧烈振动,使调节阀随之振动。选型不当,调节阀工作在小开度存在着急剧的流阻、流速、压力的变化,当超过阀刚度,稳定性变差,严重时产生振荡。

解决对策:由于产生振荡的原因是多方面的,因此具体问题具体分析。对振动轻微的振动,可增加刚度来消除。如选用大刚度弹簧,改用活塞执行结构。管道、基座剧烈震动通过增加支撑消除振动干扰;选阀的频率与系统频率相同,则更换不同结构的阀;工作在小开度造成的振荡,则是选型不当流通能力 C值选大,必须重新选型流通能力 C值较小的或采用分程控制或子母阀以克服调节阀工作在小开度。

5、阀门定位器故障

5.1 普通定位器采用机械式力平衡原理工作,即喷嘴挡板技术,主要存在以下故障类型:

1)因采用机械式力平衡原理工作,其可动部件较多,容易受温度,振动的影响,造成调节阀的波动;

2)采用喷嘴挡板技术,由于喷嘴孔很小,易被灰尘或不干净的气源堵住,是定位器不能正常工作;

3)采用力的平衡原理,弹簧的弹性系数在恶劣现场下发生改变,造成调节阀非线性导致控制质量下降。

5.2 智能定位器由微处理器(cpu)、A/D,D/A转换器及等部件组成,其工作原理与普通定位器截然不同。给定值和实际值的比较纯是电动信号,不再是力平衡。因此能够克服常规定位器的力平衡的缺点。但在用于紧急停车场合时,如紧急切断阀、紧急放空阀等。这些阀门要求静止在某一位置,只有紧急情况出现时,才需要可靠地动作。长时间停留在某一位置容易使电气转换器失控造成小信号不动作的危险情况。此外用于阀门的位置传感电位器由于工作在现场,电阻值易发生变化造成小信号不动作,大信号全开的危险情况。因此为了确保智能定位器的可靠性和可利用性,必须对它们进行频繁的测试

调节阀发生故障解决对策:

调节阀在使用过程中的优点

(1)动作敏捷,能够及时完成各项调节命令;

(2)和大气缸搭配使用,有较大矩推动力;

(3)在恶劣的工作环境下的性能较稳定,能够正常运行;

(4)安全性能高。调节阀的正常工作与否和工作敏捷性会对生产质量和效率有直接影响作用。

因此,对于调节阀在使用过程中发生故障的影响因素的分析和解决对策尤为重要。

1 调节阀发生的常见故障及其影响因素1.1卡堵

卡堵是调节阀中经常出现的问题,经常发生在新投入运行的系统和经过大修重新投运时期。这是由于管道内部焊渣、铁屑等杂质在节流口和导向部位聚集而产生堵塞现象。发生卡堵后,会使介质流通不畅或者调节阀在检修中填料过紧,使摩擦力变大,产生小信号不动作、大信号动作过头的现象。

1.2调节阀泄漏

调节阀泄漏一般包括阀内漏、填料泄漏、阀芯和阀座变形导致的泄漏。(1)阀泄漏,是由于阀杆的长度不合适,气开阀的阀杆长度过长,使阀杆向上或者向下的距离太短,导致阀芯和阀座之间存在空隙,没有完全接触,从而产生阀内漏现象。(2)填料泄漏,将填料装到填料函,会对调节阀施加轴向压力。由于填料发生塑性变形,会产生径向压力,与阀杆接触紧密,但是接触不均匀。调节阀在工作过程中,阀杆和填料间会发生轴向运动。在高温、高压的环境下,受到高渗透性流体介质的影响,容易发生填料泄漏。(3)阀芯和阀座变形泄漏,主要是因为调节阀在生产过程中,铸造或锻造过程中的强腐蚀作用和腐蚀介质通过流体介质的冲刷。腐蚀作用主要是侵蚀和气蚀。调节阀中通过高腐蚀性介质时,会对阀芯和阀座进行侵蚀和冲击,使之发生变形,随着时间的推移,会产生阀芯和阀座不匹配的现象,他们之间存在间隙,而产生关不严而发生泄漏。

1.3调节阀振荡

调节阀振荡产生的原因是调节阀的弹簧刚度不足、调节阀输出信号不稳定而产生的急剧变动、调节阀的频率和系统的频率相同、管道和基座剧烈振动。还有调节阀选型不当,在调节阀小开度工作时,产生剧烈的流阻、流速和压力的变化,当这种变化超过调节阀的刚度时,使调节阀的稳定性降低,严重的情况下会产生调节阀振荡。

1.4调节阀不动作

调节阀不动作的故障现象包括:(1)无信号、无气源。产生的原因是气源没有打开或者气源发生故障,风管堵塞或者减压阀由于堵塞失效,压缩机发生故障灯;(2)有气源,无信号。产生原因是定位器由于波纹管破裂产生漏气现象而发生故障,或者转换器发生故障;(3)定位器无气源。产生原因是过滤器、减压器发生堵塞现象而失效;(4)定位器有气源但是无输出。产生原因是定位器节流孔内有堵塞物而发生故障;(5)有信号,无动作。产生原因是阀芯脱落;阀杆弯曲或折断。

1.5调节阀动作不稳定

调节阀动作不稳定原因是:(1)压缩机容量太小,导致减压阀发生故障,从而产生气源压力不稳定的现象;(2)调节器不稳定,控制系统的时间常数不合适,从而产生信号压力不稳定现象;(3)阀杆在运动中的摩擦阻力很大,在接触过程中会发生阻滞现象;(4)定位器中放大器的球阀受脏物磨损关不严,耗气量特别增大时会产生输出震荡;定位器中放大器的喷咀挡板不平行,挡板盖不住喷咀。

1.6调节阀动作迟钝

气动薄膜在运行中发生破损泄漏,使阀杆在单方向动作时迟钝;定位器反应性能较弱,会导致调节阀动作迟钝;调节阀内有铁锈等阻塞物,发生堵塞现象,使调节阀在轴向运动中动作迟缓;填料质量差或者填料填充太紧密。使摩擦阻力增大,从而导致调节阀动作迟钝的现象。

2 调节阀的故障处理措施和调节阀的维护2.1调节阀的故障处理措施

(1)调节阀出现卡堵问题后,要迅速开、关调节阀,使用流体介质将堵塞物冲跑;还可以利用管钳将阀杆夹紧,在外加信号压力的作用下,正反用力将阀杆炫动,使阀芯闪过卡处。此时若不能解决卡堵现象,可适当增加外源压力和驱动功率,进行反复的移动,若不能回复动作,则需要专业人员进行控制阀解体处理。

(2)调节阀内漏后,要适当调节阀杆的长度,使阀杆长度适合,不再产生内漏;填料泄漏后,为了是填料便捷,需要在填料函顶端倒角,在填料函底部加入防腐蚀、间隙较小的金属保护环,金属保护环与填料的接触面不能使斜面,防止填料受介质压力而被推出。填料函与填料接触部分的表面要进行精加工,能够提高表面光洁度,降低填料磨损。填料要选择柔性石墨最佳,以内柔性石墨的气密性高、摩擦力小、长期使用后磨损小,并且容易维修,具有较高的耐压性和耐热性。阀芯和阀座变形泄漏,要严格选择阀芯和阀座的材质,要选择耐腐蚀性高材料,要将存在麻点、沙眼等缺陷的产品提出掉,使阀芯和阀座有较高的密封光洁度,当阀芯和阀座磨损、损坏严重时,要更换新阀。

(3)调节阀振荡,当振荡比较轻微时,可以增加弹簧的刚度,例如调节阀选择刚度大的弹簧;当管道、基座剧烈振动时,要增加支撑来消除振动干扰;阀的频率与系统频率相同要对调节阀进行更换。

(4)调节阀不动作时,要对减压阀进行调整,使压力达到规定的气源压力;对定位器接头和管线的泄漏点进行检查,紧固或者更换接头和管线;检查定位器的放大孔、节流孔并进行维修。

(5)调节阀动作不稳定,要对信号管线、接头、密封环等地方进行检查,并消除泄漏;找到松动部件,并进行加紧;对摩擦力较大的部件添加润滑油。

(6)调节阀动作迟缓,检查摩擦力较大的部件,进行重新装配;对填料压盖进行调整,并重新更换填料。

2.2调节阀的维护

调节阀在使用过程中发生故障,会对系统的正常稳定地运行产生巨大危害,因此要对调节阀进行维护,降低调节阀故障的发生率。

(1)被动性维护,当调节阀发生故障后,要对调节阀进行检修,查明故障原因,并进行及时维修。

(2)预防性维护,要对调节阀进行定期清洗,保持调节阀的卫生和各个部件的完整耐用,定期对管道进行冲洗,要注意管道内的堵塞物和垃圾等,对调节阀的固定接件进行定期检查,保证部件的防腐蚀性能和润滑性。在安装调节阀时,减少安装中的硬拉硬弯现象,降低压力和减少变形。保持调节阀和压缩机的距离,从振动源上减少振动。要定期对调节阀进行巡检,要密切关注调节阀的运行情况,检查填料是否泄漏,定期对填料添加润滑油。

(3)预测性维护,通过智能仪表或者其他诊断设备来获取调节阀的运行信息,加强调节阀的调节品质和诊断功能。通过智能仪表或其他诊断设备的诊断,能够及时发现调节阀存在的问题,并及时找到解决措施进行维护。加大智能型阀门定位器的开发和使

为什么蒸汽疏水阀不可替代?

最大的问题是如何设定阀门的开度。如果设定为一个固定的开度,就不能随冷凝水形成的速度的波动而调节。

事实上,在同一系统中冷凝水形成的量是不固定的。就设备来说,开机时候的冷凝水量和一般工作情况下是不同的,并且产品负载量的波动也会影响冷凝水量。

同样地,就蒸汽输送管道而言,冷凝水量也和室外的温度还有天气有关。

如果设备不能够承受由冷凝水的负载量所产生的波动,那么冷凝水需要被立刻排放相反设备或管道内的所积存的冷凝水会影响换热效率。

另一方面,当冷凝水的负载量减少就会产生蒸汽泄漏,造成蒸汽浪费。

软密封蝶阀和硬密封蝶阀有什么区别?

众所周知,蝶阀分为软密封蝶阀和硬密封蝶阀,但是两者的区别大家都知道吗?

蝶阀硬密封是指密封副的两侧均是金属材料或较硬的其它材料的被称为 ” 硬密封”. 这种密封的密封性能较差 , 但耐高温 , 抗磨损 , 机械性能好 .

如 : 钢 + 钢 ; 钢 + 铜 ; 钢+ 石墨 ; 钢 + 合金钢 ; 这里的钢也可能是铸铁 , 铸钢 , 合金钢也可能是堆焊 , 喷涂的合金 。

软密封蝶阀:密封副的两侧一侧是金属材料 , 另一侧是有弹性的非金属材料的被称为 ” 软密封 “. 这种密封的密封性能较好 , 但不耐高温 , 易磨损 , 机械性较差 .

如 :钢 + 橡胶 ; 钢 + 四氟聚乙烯 等 . 软密封座采用具有一定强度、硬度和耐温性能的非金属材料制作 密封性能好 可以作到零泄漏 但寿命和对温度的适应性比较差

总结一下:

硬密封蝶阀采用金属制作, 密封性能相对比较差, 尽管有制造商宣称可以作到零泄漏。软密封对一部分有腐蚀性的物料是不能满足工艺要求的,硬密封可以解决这两种密封可以相互补充的, 就密封性而言软密封相对较好 。

但是现在硬密封的密封性也能够满足相应的要求, 软密封的优点是密封性能好, 缺点是容易老化、磨损、使用寿命短。硬密封使用寿命长, 但是密封性相对, 比软密封差。