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 / Очистка масла / Методы очистки трансформаторного масла

Методы очистки трансформаторного масла

методы очистки трансформаторного масла

Высокий класс чистоты используемого масла — обычное требование современных гидравлических и смазочных систем. Однако не всегда поставщики масла обеспечивают должный уровень его чистоты, а это приводит к необходимости производить дополнительную очистку перед началом использования. Поэтому возникает необходимость проанализировать существующие методы очистки трансформаторного масла. Ниже приведены средние классы чистоты масел из разных источников (рис. 1).

soderzhanie-mehanicheskih-primesej-v-masle

Рис. 1. Содержание механических примесей в масле при разном классе частоты: а — свежее масло из автоцистерны: 16 кн. по ГОСТ 17216-2001; ISO 23/21/18; а — свежее масло из герметичной канистры: 11 кл. по ГОСТ 17216-2001; ISO 18/16/13; в — свежее масло из стандартной бочки: 13 кл. по ГОСТ 17216-2001; ISO 20/18/15; г — требование к современным системам: 8-9 кн. по ГОСТ 17216-2001; ISO 16/14/11

На сегодняшний день в российской энергетике сложилась сложная ситуация, обусловленная несколькими факторами: сильным износом основных мощностей, моральным устареванием основной части оборудования, недостаточным финансированием инвестиционных планов предприятий, направленных на поддержание и обновление производственных мощностей. Это, на наш взгляд, основные факторы большой ресурсоемкости и, как следствие, низкой эффективности производства как тепловой, так и электрической энергии на территории РФ. Целью данной работы является способствование выходу российской энергетики на более эффективный способ управления активами и процессом генерации энергии. Одним из инструментов повышения эффективности генерации и использования энергии, на наш взгляд, является уменьшение количества ресурсов, затрачиваемое на ее производство, при одновременном сохранении и даже увеличении объемов генерации. Очевидно также, что необходимо внедрять новые технологии для поддержания технической конкурентоспособности российской энергетики. Одновременно необходимо обеспечивать надежность энергоснабжения потребителей. Для этого следует контролировать бесперебойность функционирования объектов энергетики. Бесперебойность же обеспечивается поддержанием основного оборудования в хорошем состоянии и постоянным контролем его работы.

Одним из ресурсов, используемых в процессе генерации и распределения, является масло. Очевидно, что масло не является непосредственным средством производства, однако оно выполняет функции, без осуществления которых работа основного оборудования, такого, как трансформаторы, не представляется возможной. Само масло выполняет различные функции — теплоотводную, изоляционную. Квалифицированна масла как ресурса обусловлено необходимостью периодического его обновления в силу объективного процесса загрязнения. Действительно, в процессе эксплуатации маслу свойственно наполняться загрязнителями различного размера и состава. Обусловлено это естественным износом подвижных частей оборудования, процессом окисления масла и сложными химическими реакциями, происходящими внутри трансформаторного оборудования. Последние факторы приводят к образованию и накоплению влаги в толще масла; изоляционные обмотки трансформаторов имеют тенденцию к разрушению, в результате чего продукты их распада остаются в масле, в конце концов само масло имеет тенденцию к старению, это означает в том числе, что добавки и присадки, содержащиеся в масле, выполнив свои функции, выпадают также в виде штамма. Как результат, мы видим разнообразные группы загрязнителей: продукты старения масла (разложившиеся добавки), вода, продукты коррозии, силикаты, бумажные волокна изоляции обмоток, продукты окисления, газы, кислоты и т. п. Представляется очевидным, что упомянутые выше загрязнители негативно влияют на условия работы основного оборудования в силу неполноценности выполнения маслом его функций и не просто снижают эффективность процесса генерации, но и приводят к отказам. Таким образом, значимость масла для эффективного и бесперебойного функционирования генерирующего и распределяющего оборудования в известной степени определена.

Именно частицы, имеющие размер менее 5 мкм, являются наиболее опасными для функционирования трансформатора, так как они представляют примерно 95 % от общего числа загрязнителей в масле и в основном являются продуктами окисления масла. Эти загрязнители полярны и имеют свойство притягиваться и налипать на внутренние поверхности трансформатора по достижению маслом определенного уровня загрязненности, что препятствует выходу воды, образующейся внутри бумажной изоляции обмоток и тем самым ускоряет процесс разрушения изоляции. Загрязнители, кроме того, препятствуют теплообмену между обмотками трансформатора и маслом, а ровно и между маслом и охладителями, что увеличивает рабочую температуру трансформатора, как следствие, снижает допустимую нагрузку на трансформатор, ускоряет процессы окисления в толще. С осознанием факта пагубного влияния загрязнителей на надежность оборудования стала очевидной потребность в очистке и регенерации используемого масла, так как оно само по себе сравнительно дорогой продукт, а потребность в его замене неизменно существовала и существует по сей день. В то же время встала проблема регламентации порядка поддержания чистоты промышленных жидкостей, результатом чего явилось появление ГОСТ 17216-2001 «Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей». Необходимо заметить, что проблема эта была осознана во всем мире, поэтому существуют аналогичные международные стандарты по чистоте, например ISO и NAS. С появлением потребности в очистки стало необходимым появление установок, осуществляющих ее.

Поскольку очистка масел от частиц размером 5 мкм и выше не обеспечивает должного уровня чистоты, невозможно таким способом очистки довести масло до состояния ниже уровня насыщения загрязнителями. Соответственно налицо еще одна проблема: без останова оборудования невозможно очистить внутренние поверхности маслонаполненного оборудования (рис. 2).

ochistka-masla

Рис. 2. Налипание продуктов окисления на внутренние поверхности оборудования, в том числе на обмотке

К сожалению, в данный момент проблема загрязнителей размером менее 5 мкм не получила должного освещения и, как следствие, практически не осознается отечественными предприятиями. Опыт нашей работы с главными инженерами станций показал, что лишь немногие понимают, что есть такая проблема, а многие и после объяснения не признают опасность использования неочищенного масла, не говоря уже о размерах загрязнителей. Тем временем качественная глубинная очистка масла (до размеров загрязнителей менее 5 мкм) позволит избежать активного потребления данного продукта и даст станциям, как и всем предприятиям, имеющим маслохозяйство, возможность высвобождать средства на модернизацию путем экономии на затратах по покупке данного продукта, ровно как и путем продления срока службы основного оборудования, при сохранении объемов амортизационных отчислений.

Необходимо более подробно остановиться на проблеме загрязнителей размером менее 5 мкм.

Мелкие частицы, имеющие размер менее 5 мкм, в большинстве своем являются продуктами окисления. В то же время они поляризованы. И в силу своей заряженности эти частицы имеют свойство притягиваться к стенкам внутренней поверхности оборудования, налипать на них и со временем образовывать изолирующий слой, который мешает отводу тепла из масла, что лишь катализирует процесс образования продуктов окисления, так как с повышением температуры норма окисления растет по экспоненте. На трансформаторах, этот слой облепляет в том числе и обмотки и препятствует выходу воды из бумажной изоляции обмоток, которая со временем там образуется. Кроме того, поскольку в результате такого налипания зазоры между обмотками уменьшаются, возможно возникновение короткого замыкания между обмотками, что приводит к еще большему темпу образования загрязнителей в результате разламывания молекул масла и потере мощности.

Как становится понятно, игнорировать такую проблему нельзя, необходимо искать пути ее решения. Одним из таких путей может стать метод электростатической очистки.

Следует заметить, что этот метод существует уже в настоящее время. Проводились разработки этой технологии на территории СССР, однако до конца, по-видимому, доведены не были. Идея этого метода заключается в пропускании масла через электрическое поле, при котором полярные частицы осаждаются на электроды (рис. 3)

ochistka-masla

Рис. 3. Изображение процесса осаждения частиц загрязнений в ячейках-накопителях

Поскольку этот метод не задействует никаких фильтров, то скорость потока масла не падает и соответственно не создается повышенного давления. Очевидно, что заряженные мелкие частицы (продукты окисления) таким образом удаляются, чего невозможно добиться с помощью фильтрации. А коль скоро масло очищается до уровня частиц размерами приблизительно 0,1 мкм, это позволяет достигнуть уровня частоты, который далек от уровня насыщенности. Соответственно масло, уже очищенное, будет впитывать в себя отложения с внутренних поверхностей оборудования (за счет процесса диффузии), что позволит очищать и их, вот почему процесс очистки должен быть циклическим. Здесь, однако, возникает проблема с содержанием воды в масле, так как вода является проводником. Поэтому такой метод применим только к маслам с содержанием воды не более 500 ррт.

Если подходить к процессу очистки ответственно, то нельзя не признавать несостоятельность методов очистки, обеспечивающих класс очистки от загрязнителей размером более 5 мкм. Конечно же, такая очистка не лишена смысла, но она не решает проблемы, возникающие в оборудовании из-за грязного масла, она их лишь отсрочивает. Ведь таким образом внутренние полости маслосистемы не очистить, а между тем специалисты отмечают, что внутри системы загрязнителей и шлама в 3-5 раз больше, чем в толще масла .

Если уж мы затронули такую категорию, как нечто «лишенное смысла», то к ней можно отнести одноразовую очистку. Как уже было отмечено, очищенное масло склонно впитывать в себя отложения с внутренних поверхностей оборудования. Поэтому, очистив масло лишь один раз, проблему не решить, так как это самое масло сразу же станет снова загрязненным.

ochistka-masla

Рис. 4. Сравнительный анализ чистоты масла, проведенный на мембране с размером пор 0,8 мкм: а — масло, очищенное до 0,8 мкм; 6 — масло, очищенное до 5 мкм

Важно отметить, что при наложении внешнего поля на масло происходит процесс поляризации, так как положительные заряды будут стремиться по направлению вектора напряженности, а отрицательные — в обратном направлении. В результате молекулы базового масла приобретают дипольный момент и оно поляризуется.

Таким образом использование оборудования по сверхглубокой очистке масел на энергообъектах представляется крайне необходимым, особенно после проведения ремонтных работ, а увеличение срока эксплуатации масел в 3 4 раза позволяет получить значительный экономический эффект.

Экспертное заключение о применении технологии сверхглубокой очистки для трансформаторных масел и внутренних поверхностей трансформатора

В период с 29.09.2009 по 22.10.2009 на АТ-2-240 ПС 220 кВ «Кемеровская» выполнялся капитальный ремонт с применением оборудования и технологии обработки трансформаторных масел, регламентированных СО 34.46.605. В период с 27.10.2009 по 02.11.2009 были выполнены работы по экспериментальной сверхглубокой очистке трансформаторного масла и внутренних поверхностей трансформатора ООО «Центр молекулярных технологий». Для проведения работ по сверхглубокой очистке было использовано оборудование «Комплекс фильтров очистки диэлектрических жидкостей», производительность составила 1900 л/ч. Работы по нагреву трансформаторного масла, его осушке и дегазации были выполнены специалистами Кузбасского ПМЭС на собственной установке УВМ-5.

Влияние сверхглубокой очистки на показатели качества трансформаторного масла

Для оценки качества сверхглубокой очистки были отобраны пробы масла до и после проведения работ. Результаты анализов оформлены соответствующими протоколами.

Основные функции трансформаторного масла, методы контроля качества масел

Трансформаторное масло является одновременно и изоляционной, и охлаждающей средой, имеет контакт с токоведущими конструкциями, магнитопроводом и твердой изоляцией.

Основными способами сохранения эксплуатационных свойств масла являются:

  1. непрерывная регенерация адсорбентами масла с использованием адсорбционных и термосифонных фильтров;
  2. обеспечение герметичности оборудования и правильная эксплуатация воздухоосушительных фильтров;
  3. применение специальных средств защиты масла от окисления и загрязнения (пленочная или азотная защита) или полная герметизация электрооборудования;
  4. эффективное охлаждение масла.
  5. поддержание необходимой концентрации антиокислительной присадки Агидол-1 (ионол);

Процесс старения происходит при повышенных температурах за счет совместного воздействия молекулярного кислорода воздуха, воды и электрического поля.

Чтобы эффективно выполнять функции диэлектрика и теплоотводящей среды, а также для продления срока службы трансформаторного масла (при правильной эксплуатации срок службы масла должен быть не менее срока службы оборудования, в которое оно залито), необходимо контролировать его состояние.

Сравнение результатов анализов масла до и после очистки

Сравнительный анализ результатов испытания трансформаторных масел показал следующее влияние сверхглубокой очистки на показатели качества трансформаторного масла:

  1. увеличилась электрическая прочность масла с 50 до 56 кВ;
  2. класс промышленной чистоты снизился с 6 до 2;
  3. содержание растворимого шлама уменьшилось с 0,00014 до 0,00001 %;
  4. увеличилось влагосодержание с 18,7 до 23 гт;
  5. остальные параметры трансформаторного масла существенно не изменились

Оценка технологии сверхглубокой очистки

Технология сверхглубокой очистки диэлектрических жидкостей действительно позволяет существенно очистить трансформаторное масло от механических загрязнений и растворенного шлама.

Таким образом можно сделать вывод, что данная технология позволяет значительно улучшить показатели качества масла и срок его службы.

Общие выводы по экспертному заключению

Учитывая ресурсосберегающее и экологическое значение применения данной технологии, системы, следует сказать, что:

  1. применение установки сверхглубокой очистки трансформаторного масла целесообразно в качестве дополнительного технологического оборудования для очистки и обработки трансформаторного масла при условии ее экономической целесообразности и в случаях невозможности использования других методов;

  2. применение данной технологии целесообразно для маслонаполненного оборудования, высвобождаемого при комплексной реконструкции на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»;

  3. возможно представление ОАО «Кузбасский технопарк» объемов трансформаторного масла для его восстановления с целью повторного использования на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».

    А. С. Курочкин, С. А. Курочкин, ООО «Микроинтер» Е. В. Львов, МЗС Сибири В. Л. Осадчий, ООО «Центр молекулярных технологий»

    GlobeCore

    Leave your request

    GlobeCore Equipment

    Станция масляная мобильная ...
    Установка для обработки ...
    • 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.