GlobeCore.info

  • Главная
  • Продукция
    • Регенерация масла
      • Станция масляная мобильная для регенерации трансформаторного масла СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для регенерации трансформаторного масла СММ-12Р
      • Станция масляная мобильная для регенерации гидравлического масла СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для регенерации турбинного масла СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для регенерации индустриального масла СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для осветления и очистки темного дизельного топлива СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для осветления и очистки темного печного топлива СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для осветления и очистки судового маловязкого топлива СММ-6РЛ
      • Блок введения ингибитора (антиокислительной присадки) УСБ-6
      • Станция масляная мобильная СММ-0,001У (лабораторная)
    • Термовакуумная очистка масел
      • Установка для обработки трансформаторного масла УВМ-6/7
      • Станция масляная мобильная СММ-1Н
      • Установка для обработки трансформаторного масла УВМ-1Л
      • Установка для обработки трансформаторного масла УВМ-4/7
      • Станция масляная мобильная СММ-0,6Л
      • Масляная станция мобильная СММ-4Т
      • Дегазационная установка УВМ-10-10
    • Комплексная очистка электроизоляционных масел
      • Блок сорбентных патронов ЦП-260
      • Установка непрерывной сушки масла в трансформаторе CMM-SSD
    • Коллоидные мельницы
      • Коллоидная мельница КЛМ-40.2
      • Коллоидная мельница КЛМ-100.1
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-2 (производительность 0,04 м3/час)
      • Коллоидная мельница КЛМ-100.3
      • Коллоидная мельница КЛМ-200.2
      • Коллоидная мельница КЛМ-250.3 для производства продуктов питания
      • Коллоидная мельница КЛМ-2/4
      • Коллоидная мельница КЛМ-8/16
      • Коллоидная мельница КЛМ-10/20
      • Коллоидная мельница КЛМ-16/25
    • Установки фильтрации масел
      • Установка фильтрации масла ЦФУ
      • Станция масляная мобильная СММ-1,0ЦФ
      • Станция масляная мобильная СММ-1,0ЛТ
      • Станция масляная мобильная СММ-4ЛТ
      • Станция масляная мобильная СММ-0,001У (лабораторная)
      • Станция масляная мобильная СММ-2.2ЛТ
    • Нагреватель трансформаторного масла
      • Станция масляная мобильная для нагрева масла СММ
    • Низкочастотный нагрев
    • Установки для сушки атмосферного воздуха
      • Установка типа Суховей-7
    • Обслуживание трансформаторов
      • Установка сушки твердой изоляции трансформаторов “Иней”
    • Сушильные печи
      • Вакуумная печь для сушки обмоток трансформатора УВС-6С
      • Шкаф сушки цеолита ШСЦ-15
    • Комплектующие
      • Система контроля уровня ТСС
    • Приборы
      • Измерительный прибор для трансформаторного масла TOR-1
      • Измерительный прибор для трансформаторного масла TOR-2
      • Измерительный прибор для трансформаторного масла TOR-3
      • Измерительный прибор для трансформаторного масла TOR-80
    • Биодизель. Оборудование для производства биодизеля Украина, GlobeCore
      • Биодизельная установка УБД-16 производства МЭЖК – метиловые эфиры жирных кислот (FAME)
    • Аппараты вихревого слоя
      • Мельницы сверхтонкого помола АВС
      • Мельница тонкого помола АВС
      • Аппарат вихревого слоя АВСп-150
      • Аппарат вихревого слоя АВСк-150
    • Оборудование для смешивания
      • Установка смешивающая быстродействующая УСБ-1
    • Установки для производства битумных эмульсий
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-2 (2 м3/ч)
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-2 (8 м3/ч)
      • Фильтр битумный однопатронный ФБ
    • Установки модификации битумов полимерами, ПБВ, тип установок УСБ-3
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-3 (20 м3/ч)
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-4 (15 м3/ч)
    • Лабораторное оборудование
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-3 (0,03 м3/ч)
    • Установки для производства битумных эмульсий
      • Установки битумной эмульсии типа УВБ-1 (8 куб./час)
      • Установки модификации битумов полимерами, ПБВ, тип установок УСБ-3
      • Фильтр битумный однопатронный ФБ
      • Битумно-эмульсионная установка типа УВБ-1 (2 куб./час)
    • Обслуживание ветрогенератора
      • Установка замены масла в редукторе ветрогенератора CMM-GL
      • Установка замены масла в редукторе ветрогенератора CMM-G
  • Новости
  • Запуски
  • Публикации
    • Топлива – бензин, дизель, керосин, мазут, СМТ и .тд.
    • Протоколы регенерации трансформаторного масла
    • Данилов А.М. Применение присадок в топливах для автомобилей. Справочник
      • Введение
      • 1. ТИПЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРИСАДОК К ТОПЛИВАМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
      • 2. МОДИФИКАТОРЫ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
        • 2.1. Антидетонационные присадки
        • 2.2. Промоторы воспламенения
      • Добавки в бензин кислородсодержащие (оксигенаты)
      • 4. МОДИФИКАТОРЫ ГОРЕНИЯ
        • 4.1. Антидымные присадки
        • 4.2. Антинагарные и нагароочищающие присадки
        • 4.3. Антисажевые присадки
        • 4.4. Катализаторы горения
      • 5. ПРИСАДКИ, ПОВЫШАЮЩИЕ СТАБИЛЬНОСТЬ ТОПЛИВ
        • 5.1. Антиоксиданты
        • 5.2. Деактиваторы металлов
        • 5.3. Стабилизаторы комплексного действия
        • 5.4. Биоциды
      • 6. МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ АВТОБЕНЗИНОВ
        • 6.1. Очистители крабюратора
        • 6.2. Очистители впускных клапанов
      • 7. ПРИСАДКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОПЛИВ ПРИ НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАХ
        • 7.1. Проблемы использования топлива при низких температурах
        • 7.2. Пусковые жидкости
        • Депрессорные присадки для автомобильных топлив
        • 7.4. Диспергаторы (антиосадители) парафинов
        • 7.5. Противоводокристаллизирующие жидкости
        • 7.6. Антиобледенительные присадки
      • 8. МОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ
        • 8.1. Приработочные присадки
        • 8.2. Противоизносные присадки
        • 8.3. Антифрикицонные (топливосберегающие) присадки
      • 9. АНТИРЖАВЕЙНЫЕ (ЗАЩИТНЫЕ) ПРИСАДКИ
      • 10. АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПРИСАДКИ
      • Противотурбулентная присадка для топлива
      • 12. МАРКИРУЮЩИЕ ПРИСАДКИ
      • 13. ВВЕДЕНИЕ ПРИСАДОК В ТОПЛИВО
      • 14. ВОДА КАК ДОБАВКА К ТОПЛИВУ
    • Коллоидные мельницы
    • Регенерация трансформаторного масла
      • Регенерация трансформаторного масла на месте эксплуатации трансформаторов
      • Регенерация отработанных масел – технология выполнения
      • Регенерация масел в энциклопедиях
      • Брай И. В., Регенерация трансформаторных масел
      • Восстановление характеристик изоляции маслонаполненного оборудования “моющими” составами
      • ГОСТ 21046-86 на регенерацию масла
    • Эксплуатация трансформаторного масла
      • Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел
    • Видео
    • Альтернативные топлива – биодизель, биоэтанол, смесевые бензины
      • Блендинг как технология смешивания топлив
      • Установки для блендинга типа УСБ
    • Очистка масла
      • Очистка отработанного масла: миф или реальность
      • Обработка трансформаторного масла
    • Регенерация трансформаторных масел. Книга. Москва 1972
      • ВВЕДЕНИЕ
      • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ
      • Старение масла в процессе эксплуатации
      • Физические методы регенерации трансформаторных масел
      • Регенерация кислотно-контактным методом – Регенерация трансформаторных масел
      • Регенерация с применением водных растворов щелочных реагентов – Регенерация трансформаторных масел
      • Опыт регенерации трансформаторных масел из сернистых нефтей – Регенерация трансформаторных масел
      • Установки для кислотно-контактной очистки – Регенерация трансформаторных масел
      • Активация адсорбентов газообразным аммиаком – Регенерация трансформаторных масел
      • Адсорбционная очистка – Регенерация трансформаторных масел
      • Установки для щелочной очистки – Регенерация трансформаторных масел
      • Стабилизация и стендовые испытания регенерированных масел
      • Стабилизация антиокислительными присадками
      • Фильтрование масла непосредственно в высоковольтном оборудовании
      • Литература – Регенерация трансформаторных масел
    • Перегонка нефти. Фракционная перегонка нефти. GlobeCore
      • Принцип работы атмосферно-вакуумной установки. GlobeCore
      • Гидрокрекинг. GlobeCore
      • Каталитический риформинг. GlobeCore
      • Получение смазочных масел. GlobeCore
    • Битум, его модификация и битумные эмульсии
      • РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ
        • 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
        • 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
        • 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
        • 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
        • 5. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПБВ
        • 6. СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПБВ
        • 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПБВ
        • 8. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОДБОРА СОСТАВА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ
        • 9. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ И ПОДБОРА СОСТАВОВ ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
          • 9.1. Полимерасфальтобетонные смеси
          • 9.2. Технические требования к полимерасфальтобетону Требования к эластичности полимерасфальтобетона в зависимости от марки ПБВ
          • 9.3. Требования к материалам
        • 10. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ОБРАБОТОК И ТРЕЩИНОПРЕРЫВАЮЩИХ ПРОСЛОЕК
        • 11. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
        • 12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
        • 13. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ (КОНТРОЛЯ)
          • 13.1. Определение растворимости блоксополимеров типа СБС в индустриальном масле.
          • 13.2. Определение однородности ПБВ и растворов блоксополимеров типа СБС
          • 13.3. Определение однородности ПБВ по методу остатка на сите
          • 13.4. Определение эластичности ПБВ
          • 13.5. Определение эластичности ПБВ экспресс-методом
          • 13.6. Определение эластичности ПБВ в полевых условиях
          • 13.7. Определение качества адгезионной добавки «Т-1»
          • 13.8. Определение наличия ПБВ в готовом покрытии
          • 13.9. Способ быстрого извлечения ПБВ из полимерасфалъто-бетона или полимерасфальтобетонной смеси
          • 13.10. Определение доли блоксополимера типа СБС, нерастворимой в индустриальном масле
          • 13.11. Определение содержания блоксополимера типа СБС в ПБВ
          • 13.12. Определение долговременной прочности вяжущего
          • 13.13. Определение глубины вдавливания штампа
          • 13.14. Определение эластичности полимерасфальтобетона
          • 13.15. Метод определения трещиностойкости полимерасфальто-бетона при отрицательных температурах
          • 13.16. Определение работоспособности поверхностной обработки
        • 14. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
        • 15. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
        • Приложения
      • Л.М. ГОХМАН, Битумы, полимерно-битумные вяжущие, асфальтобетон, полимерасфальтобетон
        • 1.6. Требования к органическим вяжущим материалам
        • 1.7. Разработка органических вяжущих материалов
        • 2.3. Влияние вязкости на свойства полимерасфальтобетона
        • 2.4. Методы испытания полимерасфальтобетона
          • 2.4.1. Метод определения температуры полимерасфальтобетона
          • 2.4.2. Метод определения сдвигоустойчивости полимерасфальтобетона
          • 2.4.3. Метод определения эластичности полимерасфальтобетона
        • 2.5. Разработка технических требований к полимерасфальтобетону
        • Предисловие
        • 1.2. Битумы, состав, структура, свойства
        • 1.3. Компоненты битумов, свойства
        • 1.4 Дисперсная структура битумов
        • 1.5. Основы органических вяжущих материалов
        • 1.8. Разработка технических требований к ПБВ
        • 1.9. Технические требования к ПБВ
        • 2.1 Полимерасфальтобетон
        • 2.2. Свойства полимерасфальтобетона и асфальтобетона
  • О нас
  • Tech School
  • Отзывы
  • Контакты
  • az AZ

Smart search

GlobeCore / Статьи / Аппарат вихревого слоя / Подготовка топлива для судов

Подготовка топлива для судов

подготовка топлива

В контексте практических применений аппаратов вихревого слоя ферромагнитных частиц хотелось бы поговорить о таком направлении, как подготовка топлива на судах.

Виды судового топлива

Если сравнить судно с автомобилем по особенностям потребления топлива, то можно выделить два важных отличия. Первое – суда более неприхотливы к типу используемого топлива. Их энергетические установки могут работать с разным горючим:

  1. дизельным топливом (легкое топливо);
  2. мазутом (тяжелое топливо);
  3. различными смесями углеводородов, включая смесь дизельного топлива и мазута.

Двигатель автомобиля обычно расcчитан на потребление какого-то одного вида топлива – бензина, дизельного топлива, биодизеля.

Второе отличие заключается в том, что автомобиль ищет заправку для пополнения запасов горючего. А в случае судна сама «заправка» его находит. В роли «заправки» выступает специальное судно-бункеровщик, которое перевозит судовое топливо в цистернах, а каждая цистерна рассчитана на определенный вид топлива.

На автомобильных заправках топливо, как правило, уже имеет необходимый уровень качества, его сразу можно заливать в двигатель и начинать движение. У судов все обстоит немного иначе, поскольку необходима подготовка топлива.

Подготовка судового топлива – основные проблемы

Рассмотрим пример с флотским мазутом. Качество этого нефтепродукта при транспортировке и хранении ухудшается. В мазуте происходят реакции окисления и полимеризации, в результате которых углеводороды переходят в твердые вещества и выпадают в осадок. В холодную пору года мазут разогревают в железнодорожных цистернах с помощью нагретого пара, при этом происходит обводнение мазута. В худших случаях количество воды во флотском мазуте может достигать 10-15%. Кроме того, сам по себе флотский мазут – вещество вязкое. И, чтобы обеспечить его перекачивание из бункеровочного танкера на судно, также необходим подогрев паром. Это дополнительное обводнение. Обводненный мазут горит плохо, факел постоянно срывается. Происходит перерасход топлива из-за его недожега. Также влияют на полноту сгорания и механические примеси, которые попадают в судовое топливо на этапе хранения и транспортировки. Поэтому перед сжиганием в судовых энергетических установках необходима подготовка топлива.

Традиционные схемы подготовки судового топлива

Перед сжиганием судовое топливо нужно очистить от механических примесей и удалить воду. Допускается также использование обводненного топлива, но в этом случае необходимо получить устойчивую и однородную водотопливную эмульсию. Применение водотопливных эмульсий в судовых энергетических установках имеет дополнительные преимущества:

  • снижения количества вредных выбросов;
  • более высокая эффективность распыливания топлива;
  • повышается устойчивость горения топлива.

При выборе первого варианта, то есть при использовании судового топлива в чистом виде для его подготовки используют сепараторы. Этот способ характеризуется потерей 2-3% горючей части топлива, которая выпадает в виде шлама, а также трудности утилизации отходов сепарации.

Подготовка топлива в виде водотопливной эмульсии осуществляется с помощью гомогенизаторов. Но для работы этих устройств необходимы мощные приводы, а производительность оборудования все равно остается невысокой.

Аппарат вихревого слоя как альтернатива традиционным способам подготовки топлива

Компания GlobeCore предлагает судоходным компаниям альтернативу для подготовки топлива. Основная идея заключается в отказе от традиционных сепараторов и гомогенизаторов. Их место в технологическом процессе подготовки топлива занимает аппарат вихревого слоя ферромагнитных частиц (АВС).

Как сепараторы, АВС также работает на основе принципов физики. Но здесь одно физическое явление порождает другое и за счет воздействия этих явлений на судовое топливо эффективность его подготовки существенно возрастает.

Конструктивно аппарат вихревого слоя – это индуктор электромагнитного поля, рабочая камера и ферромагнитные частицы, которые помещаются в рабочую камеру. При подаче напряжения на обмотку индуктора в рабочей камере появляется вращающееся электромагнитное поле, под действием которого ферромагнитные частицы начинают двигаться по сложным траекториям. Изменение направления движения возникает из-за постоянных соударений частиц друг с другом, со стенками рабочей камеры и с частицами обрабатываемого вещества. В это время в рабочей камере возникают физические и химические процессы, о которых мы говорили выше. Например, при попадании в переменное электромагнитное поле у ферромагнитных частиц возникает магнитострикция, то есть их объем и линейные размеры начинают менятся. Эти изменения приводят к акустическим колебаниям. Также в рабочей камере имеют место высокие локальные давления, интенсивные ударные воздействия ферромагнитных частиц на частицы обрабатываемого вещества, электролиз воды и др. Эти процессы приводят к интенсивному перемешиванию и диспергированию топлива. Происходит измельчение и равномерное распределение по объему топлива асфальтосмолистых включений, воды и механических примесей.

А теперь перейдем к практическим результатам использования аппаратов вихревого слоя в процессах подготовки судовых топлив. Рассмотрим как выполняется подготовка топлива на примере мазута.

Технологическая схема подготовки флотского мазута

Один из возможных вариантов технологической схемы подготовки обводненного мазута с использованием аппаратов вихревого слоя приведен на рисунке 1.

подготовка топлива

Рисунок 1 – Технологическая схема подготовки обводненного флотского мазута с использованием аппаратов вихревого слоя ферромагнитных частиц: 1 – аппарат вихревого слоя АВС-100, 2 – магнитный фильтр, 3 – дозатор, 4 – подогреватель топлива, 5 – насос, 6 – фильтр грубой очистки

Из отстойных танков с подогревом мазута в них до температуры 40-45°С автономным топливоподающим насосом мазут подается в подогреватель топлива, а оттуда – в аппарат вихревого слоя АВС-100. После этого, пройдя магнитный фильтр, топливо попадает в расходные цистерны главного двигателя. Магнитный фильтр необходим для удаления из топлива намола ферромагнитных частиц.

Результаты испытаний аппарата вихревого слоя в реальных условиях

Эксплуатационные испытания аппаратов вихревого слоя проходили в Латвийском пароходстве на танкере «Фридрих Цандер». В процессе испытаний были получены оптимальные параметры для работы аппарата вихревого слоя:

  • производительность – 5-6 м3/ч;
  • температура подготовки мазута на входе в АВС – 80-85°С;
  • масса ферромагнитных элементов в рабочей камере аппарата – 250 г.

Аппарат АВС-100 работал 4 часа в сутки. Этого достаточно для того, чтобы подготовить для главного двигателя 24-25 тонн тяжелого топлива. Установлено, что при подготовке топлива в АВС-100 образуется стойкая к расслоению мелкодисперсная водотопливная эмульсия, сжигание которой не вызывает осложнений, а топливная аппаратура работает нормально. Результаты микроскопии проб мазута показали, что около 75% частиц механических примесей и асфальтосмолистых включений измельчается до размера 1 мкм и менее, а остальные 25% измельчается до размеров 3-5 микрон.

Исследование проб обводненного мазута, обработанного в АВС-100, показало, что после 10 суток хранения не происходит существенной коагуляции механических примесей и укрупнения глобул воды.

Также исследовалась эффективность сжигания водотопливной эмульсии в зависимости от содержания воды в мазуте. Установлено, что водотопливные смеси, подготовленные в АВС-100, с содержанием воды до 25% мелкодисперсны и стойки к расслоению. Сжигание их на вспомогательных котлах происходило без осложнений, факел не пульсировал, розжиг происходил нормально, горение было бездымным.

Компанией GlobeCore проведены испытания по получению водотопливных эмульсий на основе дизельного топлива и воды. Полученные результаты свидетельствуют о том, что аппарат вихревого слоя универсален и может использоваться также при подготовке судового дизельного топлива.

Производство смесей дизельного топлива и мазута требует проведения испытаний, но результаты, полученные в отношении мазута и дизельного топлива по отдельности говорят о перспективности возможного применения аппарата и для этого направления судовой топливоподготовки.

Преимущества аппаратов вихревого слоя в процессе подготовки судовых топлив

  1. Аппарат вихревого слоя герметичен и не имеет динамических уплотнений: процесс ведется непосредственно в  трубопроводе, пропущенном через центральное отверстие индуктора.
  2. Потребление мощности аппаратом вихревого слоя АВС-100 составляет 4,5 кВт, а оптимальная производительность – 4-5 м3/ч. То есть удельные энергозатраты составят не более 1,1 кВт·ч/м3, что в десятки раз меньше, чем у традиционных устройств подготовки судового топлива.
  3. За счет мелкодисперсного диспергирования и интенсивного перемешивания один АВС может заменять сразу несколько устройств в процессах топливоподготовки: (фильтры тонкой очистки, сепараторы и др.).
  4. В случае применения АВС отходы топлива, которые есть при использовании сепараторов, отсутствуют.
  5. Процессы получения мелкодисперсных эмульсий и суспензий в АВС ускоряются в сотни раз за счет интенсифицирующих факторов в рабочей камере.
  6. Обработка топлива в магнитном поле предотвращает отложения смол и парафинов.
  7. Сокращение вредных выбросов в атмосферу за счет получения и последующего сжигания мелкодисперсных и стабильных водотопливных эмульсий.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по одному из контактов, которые вы можете найти в соотвествующем разделе сайта.

    GlobeCore

    Leave your request

    GlobeCore Equipment

    Аппарат вихревого слоя ...
    мельницы сверхтонкого помола Аппарат вихревого слоя ...
    Аппарат вихревого слоя ...
    • Главная
    • Продукция
    • Новости
    • О нас
    • Контакты

    ® Copyright by - 2026 © GlobeCore

    GlobeCore, Садовского 14, Полтава, Украина, 36034

    This website uses cookies to improve your experience. By continuing to browse, you agree to our use of cookies. Read more in our Privacy Policy.