КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Регенерация масел физико-химическими и химическими методами
Для регенерации масел с помощью адсорбентов используют два основных физико-химических способа: перколяционное фильтрование и контактную обработку масла. Процесс перколяционного фильтрования заключается в пропускании нагретого до 60-80 0С масла через слой адсорбента с крупностью зерен 0,5 мм и больше. Фильтрование производится под давлением или самотеком. Перколяционный метод позволяет производить частичную регенерацию и очистку масла со сливом или без слива его из маслосистемы и без снятия нагрузки агрегата или напряжения электроаппарата. Для перколяционного метода разработаны передвижные и стационарные адсорбенты и серия термосифонных фильтров, присоединяемых к трансформаторам для непрерывной очистки масел. Одно из преимуществ метода - возможность многократного использования адсорбента. Контактную обработку масла осуществляют тщательным перемешиванием его в подогретом виде с тонко измельченной отбеливающей землей и последующим фильтрованием масла в фильтр-прессах. Повышение температуры смеси способствует понижению вязкости масла и облегчает проникновение продуктов старения в поры сорбента. Однако значительное повышение температуры вызывает уменьшение сорбции вследствие увеличения скорости движения частиц масла. Для каждого адсорбента существует оптимальная температура, зависящая от диаметра его пор: чем меньше диаметр, тем выше температура. Обычно контактную очистку ведут при 80-100 0С. Расход адсорбентов составляет от 3 до 10 % в зависимости от состояния очищаемого масла. Время контактирования от 30 мин до 1 ч, после чего смесь масла с адсорбентом подают на фильтр-пресс, откуда чистое масло поступает в приготовленный для него бак. При обработке адсорбентами полностью восстановить свойства масла можно лишь в том случае, если оно подверглось небольшим изменениям. При сильном старении масла адсорбционная очистка должна дополняться методами химической очистки. Химические методы регенерации осуществляют обработкой масел кислотами или щелочами - обычно серной кислотой и гидроксидом натрия. При регенерации масла серной кислотой происходит химическое взаимодействие кислоты с присутствующими в отработанном масле смолами, асфальтенами и другими примесями, ухудшающими его свойства. Смолы под действием кислоты уплотняются и переходят в асфальтены, основная часть которых вместе с сернистыми соединениями, твердыми включениями - карбенами и карбоидами - образует тяжелый вязкий осадок - кислый гудрон, удаляемый из масла. Некоторая часть продуктов взаимодействия кислоты с примесями растворяется в масле и удаляется при последующей обработке масла щелочью или адсорбентами. Для регенерации отработанных масел применяют 93-96 %-ную серную кислоту плотностью 1,84. Очистку серной кислотой производят в два приема. В начале масло, отстоявшееся от воды и механических примесей, обрабатывают небольшой порцией серной кислоты (0,5 % массы масла) для полной его очистки от воды. Образовавшийся при этом кислый гудрон удаляют из масла. Затем производят основную обработку тщательным перемешиванием масла с серной кислотой (от 2 до 6 % массы масла). По окончании отстаивания повторно отделяют от масла кислый гудрон и остаток кислоты, а затем масло обрабатывают другими способами (щелочью, сорбентами). Обработка масла щелочью применяется для нейтрализации остатка серной кислоты, органических кислот, для удаления эфиров и других соединений, которые при взаимодействии со щелочью образуют соли, переходящие в водный раствор, удаляемый после отстаивания масла. Часть солей при этом остается в масле во взвешенном состоянии, поэтому их удаляют промывкой масла горячей водой с его последующей осушкой нагреванием до 95 0С или продувкой горячим воздухом. Для регенерации отработанных масел обычно применяют раствор NaOH концентрацией 2,5-4 % при 40-90 0С в зависимости от сорта и степени изношенности масла, а также концентрации щелочи. Очистка отработанных масел щелочью производится лишь в сочетании с обработкой другими реагентами, например, после регенерации масла серной кислотой или перед очисткой его отбеливающими землями. Существующие методы восстановления свойств масел, как правило, применяют в комбинации друг с другом, например отстой и фильтрование, контактирование и фильтрование, обработка кислотой и щелочью и т.п. Выбор способов регенерации масел определяется степенью изношенности масла, характером и природой старения масла, требованиями, предъявляемыми к качеству регенерированного масла. По характеру изменений качества масла, а также по природе продуктов старения все масла разделяют на три группы: 1) масла, работающие в условиях, исключающих возможность их глубокого химического изменения. Эти масла загрязняются в основном механическими примесями (водой, песком, пылью). К таким маслам относится большинство индустриальных масел. Для их регенерации в большинстве случаев достаточно только отстоя и фильтрации; 2) масла, претерпевшие в процессе работы глубокие химические изменения под действием высокой температуры, кислорода воздуха, электрических разрядов. В этих маслах при эксплуатации накапливаются помимо механических примесей также кислоты, смолы, шлам, углеродные частицы и т.д. В данную группу входят турбинные, компрессорные, трансформаторные и другие масла. Восстановление их качества достигается применением комбинированных методов регенерации; 3) масла, подвергающиеся в процессе эксплуатации наряду с химическими изменениями разжижению горючим (бензином, керосином). К этой группе относятся автотракторные, авиационные и другие масла. Для их восстановления следует применять методы, включающие также и отгон горючего. Для регенерации масел тем или иным методом применяются типовые регенерационные установки - стационарные и передвижные. Частично поточную регенерацию турбинных масел осуществляют на электростанциях в штатных маслоочистительных машинах ПСМ 1-3000, подключаемых к масляной системе турбоагрегатов. На непрерывную очистку и регенерацию поступает до 20 % общего объема масла в системе. В маслоочистительной системе проводится вакуумное центрифугирование масла с прокачкой его через фильтр-пресс. Для частично поточной регенерации масла, не содержащего присадок, применяются адсорберы, заполненные силикагелем или оксидом алюминия. При сильном зашламлении масла применяют ватные фильтры. Для восстановления турбинных и изоляционных масел, слитых из оборудования, а также для восстановления всех минеральных масел, применяемых на промышленных предприятиях, используют маслорегенерационные установки. Обработка масел на установках может производиться: по методу кислота - земля с применением концентрированной серной кислоты (плотностью 1,84) и природных сорбентов (отбеливающих земель) для восстановления глубокоизношенных масел (К > 0,4 мг КОН на 1 г масла); контактным методом с использованием только природных сорбентов для восстановления менее изношенных масел (К < 0,2 мг КОН на 1 г масла). Восстановление масла по методу кислота - земля состоит из следующих этапов: предварительная механическая очистка масла от влаги и других веществ, находящихся во взвешенном состоянии; обработка серной кислотой для удаления продуктов старения, находящихся в масле в растворенном или диспергированном состоянии; удаление образовавшегося кислого гудрона, включая его часть, диспергированную в масле; обработка природным сорбентом (землей) для полного удаления из масел следов гудрона и продуктов старения.
Рис. 22. Схема установки для регенерации масла методом кислота - земля: 1 - грязевой насос; 2 - кислотная мешалка; 3 - дозатор кислоты; 4 - электроподогреватель; 5 - контактная мешалка; 6 - фильтр-пресс; 7 - бак чистого масла; 8 - бак серной кислоты; 9 - бак отработанного масла.
Процесс восстановления масла на установке, показанной на рис. 22, проводится следующим образом. Отработанное масло насосом подается в кислотную мешалку, если оно не содержит механических примесей и шлама, или (если масло загрязнено) насосом фильтр-пресса - через фильтр-пресс. Насосом из бака в мешалку через дозатор подается серная кислота. Процесс обработки кислотой при включенной мешалке длится 40-60 мин. без нагрева масла, затем мешалка отключается и масло отстаивается от кислого гудрона. После отделения кислого гудрона масло грязевым насосом или насосом фильтр-пресса перекачивается в контактную мешалку, в которой в течение 20-30 мин. перемешивается с отбеливающей землей в количестве 4-6 % массы масла. Затем смесь масла с землей перекачивается обратно в кислотную мешалку, в которой оно отстаивается от отбеливающей земли, и перекачивается насосом через фильтр-пресс и электроподогреватель в контактную мешалку, в которой предварительно ранее использованная отбеливающая земля заменена свежей в том же количестве. Обработку землей проводят с подогревом масла до 60-80 0С в течение 60-90 мин. Затем масло отстаивается и насосом фильтр-пресса перекачивается в бак для восстановленного масла. Двукратное использование отбеливающей земли дает более высокое качество восстановления масла и уменьшает его потери при очистке. На рис. 23 показана схема универсальной установки, предназначенной для восстановления всех применяемых на электростанциях минеральных масел любой степени старения. В зависимости от состояния отработанных масел их восстановление на подобной установке может производиться по схемам щелочь - кислота - земля, кислота - щелочь - земля, кислота - земля, а также обработкой отбеливающей землей и обработкой раствором тринатрийфосфата с отделением отработанного раствора на сепараторе. Установка обеспечивает возможность одновременного восстановления двух партий масла различными методами. Производительность установки в зависимости от способа ее использования составляет 5-10 т/сут. Операции при обработке масла аналогичны операциям, описанным выше. Рис. 23. Схема универсальной установки для восстановления масла с двумя адсорберами: 1 - напорный бак; 2 - адсорбер; 3 - указатель подачи масла; 4 - бак для восстановленного масла; 5 - подогреватель масла; 6 - вытяжной зонт
Очистку масла, залитого в трансформатор, выключатель и маслонаполненный ввод, осуществляют с помощью термосифонных фильтров. Термосифонный фильтр (рис. 24) представляет собой стальной цилиндр с патрубками для присоединения его к электроаппарату. В нижней части цилиндра имеются перфорированный диск и сетка с отверстиями 0,5 мм, предназначенные для поддержания всей массы сорбента, засыпаемого в фильтр. Между перфорированным диском и дном термосифона имеется отстойная камера. Перезарядку фильтра сорбентом проводят без отключения трансформатора. Для предохранения масла от увлажнения в трансформаторах, маслонаполненных вводах, а также в резервуарах с сухим изоляционным маслом применяют воздухоочистительные фильтры. Соприкосновение масла с сухим воздухом способствует досушке масла и поддержанию его электрической прочности. Воздухоочистительный фильтр (рис. 25) представляет собой стальной цилиндр, заполненный сорбентом, поглощающим влагу. Для устранения непосредственного контакта сорбента с окружающим воздухом, а также для очистки воздуха от механических примесей фильтр оборудован масляным затвором. Для наблюдения за степенью увлажнения сорбента в фильтре имеется смотровое окно с сетчатым карманом для засыпки индикаторного сорбента. При увлажнении сорбент изменяет голубую окраску на розовую. Рис. 24. Термосифонный фильтр и его подсоединение к трансформатору.
Рис. 25. Воздухоочистительный фильтр: 1 - стенка трансформатора; 2 - дыхательная трубка трансформатора; 3 - соединение фильтра с дыхательной трубкой; 4 - смотровое окно; 5 - указатель уровня в масляном затворе; 6 - масляный затвор В качестве сорбентов для заполнения воздухоочистительных фильтров применяют силикагель в смеси с хлористым кальцием, активный оксид алюминия, цеолиты марки NaA. Наибольшей адсорбционной емкостью обладают цеолиты, обеспечивающие глубокую осушку воздуха. Они же обычно используются и в качестве индикаторных сорбентов. Сорбенты перед засыпкой в фильтры сушат при температуре не ниже 110 0С. После применения силикагеля в фильтрах его восстанавливают продувкой горячим воздухом или просушиванием в сушильном шкафу при 150 0С в течение 10-15 ч; цеолиты прокаливают при 350-400 0С. При работе с маслами и смазками необходимо принимать все возможные меры для предотвращения попадания их в окружающую среду ввиду их вредности, особенно для водоемов. В условиях электростанций из-за возможного появления неплотностей в масляных системах, нарушений правил хранения масел, других причин масло обычно попадает в сточные воды, сброс которых без соответствующей очистки запрещен, так как ведет к загрязнению водоемов. Предельно допустимое содержание масел в водоемах питьевого и рыбохозяйственного назначения составляет 0,05 мг/кг. До столь низкой остаточной концентрации масел сточные воды ТЭС очищать не удается, поэтому на электростанциях принимают все меры для использования стоков после соответствующей очистки для собственных нужд, например для подпитки устройств химводоочистки, охлаждения конденсаторов турбины, в системах гидрозолоудаления.
Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 2064; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |