head_banner

Aplikácia kombinovanej čistiacej technológie na prevenciu lakovania mazacích olejov plynových turbín na pobrežnej platforme

AbstraktnéBol analyzovaný formovací mechanizmus a nebezpečenstvá mazacieho olejového laku.Bol predstavený princíp odstraňovania laku kombináciou adsorpčnej filtrácie náboja a výmennej živice.Na tomto princípe sa použil čistič oleja na odstraňovanie laku z mazacieho oleja plynovej turbíny na mori. Platforma.Výsledok ukazuje, že metóda na odstraňovanie laku a zariadenie na čistenie oleja, filtrácia na adsorpciu náboja a výmenná živica, môžu získať nekvalifikovaný mazací olej testovaný MPC na kvalifikovaný rozsah, môžu zlepšiť a odstrániť nestabilitu systému mazacieho oleja spôsobenú lakom. metóda a zariadenie majú dobrý vplyv na zlepšenie čistoty oleja a odstránenie jemných znečisťujúcich látok.

Kľúčové slováplynová turbína;mazací olejový lak;MPC test;náplň adsorpčná filtrácia;výmenná živica

Plynová turbína je jedným z hlavných zariadení offshore platformy.Používa sa ako zariadenie na výrobu energie na pobrežnej plošine na zabezpečenie stabilnej a dlhej prevádzky plynovej turbíny na zabezpečenie normálnej výroby pobrežnej plošiny.Plynová turbína je počas prevádzky v stave vysokej teploty, vysokého tlaku a vysokej rýchlosti a lak sa v tomto prostredí ľahko vytvára.Zároveň so zlepšením základnej kvality oleja v mazacom oleji sa zhoršuje schopnosť mazacieho oleja rozpúšťať lak, čím sa zintenzívňuje aj rýchla tvorba laku.Tvorba laku spôsobuje hromadenie laku, veľké poškodenie zariadenia, spôsobí zníženie vôle, zvýšené opotrebenie, prevádzka zariadenia s priľnavosťou ventilového jadra je nestabilná a dokonca zlyhá;lak usadený na hriadeli, chladiči a iných komponentoch spôsobuje kolísanie teploty výmeny tepla chladiča hriadeľa, zrýchlenie oxidácie oleja: lak sa prichytí na pevné častice, zablokuje filtračnú vložku a otvor škrtiacej klapky, čo vedie k opotrebovaniu zariadenia a zlému vybaveniu mazanie, domáca a zahraničná plynová turbína dochádza k abnormálnemu odstaveniu poruchy farby.V tomto článku autor predstavuje abnormálne problémy, ako je detekcia tendencie platformy Huizhou 32-2 generátora solárnej plynovej turbíny, diskutuje o aplikáciijednotka na odstraňovanie lakuv jednotke plošiny a poskytuje určité referencie pre personál údržby zariadení v príbuzných odvetviach pri kontrole mazacích olejových lakov zariadení.

1 Mechanizmus tvorby a nebezpečenstvo laku mazacieho oleja

1.1 Analýza filmu mazacieho oleja

lak je polymér, je oxidácia olejových predmetov, farba od svetlohnedej, hnedej až po žltohnedú, jeho generovanie hlavným dôvodom sú tri aspekty.

(1) Oxidácia a degradácia ropných produktov: ropné produkty sa v kurze používajú.Vysoké teploty, voda, kovy a vzduch urýchľujú oxidáciu za vzniku karboxylovej kyseliny, esteru, alkoholu a iných oxidačných produktov a ďalšej kondenzácie na polymér: okrem toho amínový antioxidant v oleji sa tiež ľahšie vyrába lak.

(2) Lokálne povrchové horúce miesta a mikrospálenie spôsobujú, že základový olej alebo rýchla tepelná degradácia prísad vytvára lak, vysokoteplotné alebo vysokopevnostné trenie Časť kovového povrchu pri vyššej teplote (bežné ako ložiskové puzdro), čo vedie k Teplota tekutiny, ktorá prichádza do kontaktu s oblasťou, je veľmi vysoká, čo spôsobuje rýchlu tepelnú degradáciu tekutiny, čím vzniká lak a ľahko priľne k týmto komponentom Tvorba akumulácie;mazací olej v prípade ostrého stlačenia je tiež ľahké vytvoriť mikro jav horenia, aby sa vytvorila veľmi malá veľkosť nerozpustného materiálu, ktorý sa prichytí na kovový povrch a vytvorí lak, v porovnaní s prvou generáciou oxidačnej degradácie, druhou generáciou farba Rýchlosť membrány bude oveľa vyššia.

(3) Iskrový výboj tiež vytvorí lak, najmä keď olej prechádza cez nejaký sofistikovaný filtračný prvok na generovanie statického prúdu, jav iskrového výboja ľahko vytvára nahromadenie laku.

1.2 Nebezpečenstvo laku mazacieho oleja

Hromadenie laku na povrchu trecej strany zníži medzeru olejového filmu, zmenu rozptylu tepla Slabá, tekutosť mazacieho oleja sa zhorší, čo spôsobí výrazné zvýšenie teploty pomocného povrchu trenia Vysoké, vážne poškodenie kontaktného povrchu;plynová turbína je vždy otvorená a zastavuje pracovný stav, zmena teploty oleja pravdepodobne spôsobí tvar laku, vytvorený lak sa môže ľahko prilepiť na sofistikované komponenty, ako je hydraulický servoventil, čo vedie k zablokovaniu ventilu, ventilu mŕtva karta jadrovej väzby, zlyhanie riadenia a dokonca skok zariadenia;lak tiež spôsobuje chladenie chladiaceho účinku je slabý, upchatie prvku čističa, zlé mazanie zhoršuje opotrebovanie a urýchľuje oxidáciu ropných produktov a ďalšie následky.

2 Štandardy detekcie indexu tendencie laku

V súčasnosti je metódou merania indexu tendencie olejového laku ASTM D7843” detekcia membránovou fotometrickou analýzou čističa (MPC) používaná Testovacia metóda pre farebne nerozpustný materiál v oleji parnej turbíny.Výsledky sú uvedené ako index tendencie AE farby.Princípom tejto metódy je použitie vákuového filtračného systému Odstráňte kal a želatínu z ropného produktu a uložte ho do čistej membrány čističa Na platni (apertúra membrány čističa 0,45 p, m) použite čistič po vysušení platne čističa Tester farebnosti filmu na testovanie hodnôt MPC (AE).Membrána čističa bola uložená Čím viac vecí získate.Čím je farba tmavšia, tým je index tendencie laku väčší.Pri opakovaní

Neustále zvyšovanie hodnoty MPC (AE) by malo spôsobiť, že pracovníci manažéra zariadenia alebo pracovníci údržby mu budú venovať pozornosť.

3. Aplikácia čističa oleja na odstraňovanie laku

3.1 Aktuálny stav mazacieho oleja pred použitím čističa oleja na odstraňovanie laku

Súprava generátora s plynovou turbínou na platforme Huizhou 32-2 je jednotka Solar T60,

Špecifické indexové parametre mazacieho oleja pred použitím čističa laku nájdete v tabuľke 1.

Tabuľka 1 Testovacie údaje turbínového oleja pred filtráciou

Projekt

Údaje pred purifikáciou

Referenčná hodnota

model / kapacita nádrže

Kapacita vortexu 46 # oleja / každá jednotka je asi 1800 l

/

Viskozita motora 40℃ V / (mm² s-¹

45,37

41,4-50,6

Číslo kyslosti (v KOH) w/(mg·g-¹)

0,18

≤0,35

Vlhkosť c/(mg·L-¹)

46

≤ 100

čistota ISO

23/21/11

≤–/16/13

index sklonu k laku / MPC

31.5

≤20

Záver testovacej agentúry tretej strany je nasledujúci: tabuľka s vysokým indexom sklonu k laku svetlý olej obsahuje veľké množstvo polárneho nerozpustného materiálu s malou molekulou, ľahko priľne ku kovu vytvára lak na povrchu, lak spôsobí trenie stúpne sekundárna teplota a spôsobí poruchu zariadenia, extrémne vysoký obsah častíc môže ovplyvniť stabilitu a životnosť systému súvisiacej časti, olej sa môže naďalej používať, ale vyžaduje sa vysoký filtračný výkon.Na odstránenie polarity z rozpustnosti oleja použite zariadenie na odstraňovanie laku, odporúča sa skrátiť dobu odberu vzoriek a venovať pozornosť čistote a výsledkom monitorovania hodnoty MPC a indexu.Pozorovaním na mieste zariadenia dochádza v prevádzke k nestabilite riadiaceho tlaku mazacieho oleja, čo vážne ovplyvňuje spoľahlivosť pripraveného systému mazacieho oleja a komponentov riadenia kvapaliny.

3.2 Princíp a aplikáciajednotka na odstraňovanie laku

Vzhľadom na problém laku v mazacom oleji niektoré podniky prijali opatrenia na výmenu oleja, ale účinok nie je ideálny a nie je to ochrana životného prostredia.Aby sa zabezpečilo, že súprava generátora Spoľahlivosť, rozhodla sa zabezpečiť na jednotke odstránenie laku a filtračné práce.

Technické princípy niekoľkých reprezentatívnych čističiek lakového oleja sú uvedené v tabuľke 2

komparatívna analýza.

Komplexná porovnávacia analýza určuje strom adsorpcie náboja + výmeny

Lipidová technológia na odstránenie laku z oleja.Prostredníctvom skutočného testu som si jeden vybral

A WVD čistý čistič lakového oleja, čistička oleja na zber adsorpcie náboja Technológia čistenia a technológia adsorpcie výmennej živice v jednom, je to cez strom výmeny

Lakovacie produkty sú stripované a rozpustené technológiou adsorpcie náboja

Odstráňte suspendovaný lak vyzrážaný z oleja a z nalepených komponentov filmu.

Tabuľka 2 Kontrast rôznych technológií na predchádzanie lakom

Forma laku

Technológia výmennej živice

Technológia adsorpcie náboja

Technológia adsorpcie náboja + výmenná živica

Lak rozpustený v olejovom roztoku

Odstránenie adsorpciou živice

Nedá sa odstrániť

Odstránenie adsorpciou živice

Závesný lak v oleji

Odstránenie technikou spätného rozpúšťania živice

Odstránenie pomocou adsorpčnej filtrácie

Odstránenie kombináciou adsorpčnej filtrácie náboja a technológie spätného rozpúšťania živice

lak pripevnený na ložiskové puzdro a komponenty

Odstránenie technikou spätného rozpúšťania živice

Prichytený lak je možné aktívne odstrániť nabitými časticami

Prichytený lak sa odstraňuje kombináciou nabitých častíc a technológie spätného rozpúšťania živice

Komplexné hodnotenie

Spoliehajúc sa na živicu na odstránenie rozpustného laku a následné odstránenie rozpusteného laku a zložiek laku prostredníctvom dlhodobého princípu spätného rozpúšťania oleja je účinnosť nízka a spotrebný materiál živice v neskoršom období je ťažký.

Možno odstrániť iba suspendovaný lak v oleji a lak pripevnený k komponentom, pretože efekt rozpusteného laku nie je ideálny

Nábojová adsorpčná filtračná technológia kombinovaná s technológiou adsorpcie živice môže nielen rýchlo odstrániť rozpustený lak, ale môže tiež rýchlo odstrániť olejový suspendovaný lak a zložky pripojeného laku, vysoká účinnosť, vlnený materiál na neskoré použitie

3.2.1 Technológia a princíp fungovania adsorpcie náboja

Technológia adsorpcie náboja využíva hlavne vysokonapäťový generátor na výrobu vysokonapäťovej statickej elektriny, aby sa častice znečistenia v oleji polarizovali a vykazovali kladnú a zápornú elektrinu, kladné a záporné elektrické častice sú orientované pôsobením ultra vysokého napätia. elektrické pole Záporné a kladné elektródy plávajú a neutrálne častice sú stláčané prúdom nabitých častíc posunutím.Nakoniec sú všetky častice adsorbované a pripojené ku kolektoru a cez časť nabitých olejových častíc, ktoré nestihli absorbovať tok, sa nečistoty, lak a oxidácia prichytia k olejovej nádrži, stene potrubia a komponentom

Všetky predmety vymývajú adsorpčný pás (pozri obrázok 1).Táto technika môže byť účinná pri čistení zaveseného laku a laku pripevneného na komponenty na zdvíhanie

Lepší efekt má aj vysoká čistota.

Offshore platforma 2Princíp technológie adsorpcie náboja

3.2.2 Technológia čistenia vyváženého náboja

Technológia čistenia vyváženého náboja (čistenie s vyváženým nábojom) spočíva v rozdelení tekutiny nesúcej malé častice do dvoch vetiev.Vetva Cesta je vybavená vysokonapäťovými elektródami na nabitie kladného náboja a malých častíc v tomto poradí Záporný náboj: potom zaťažte dve tekutiny časticami s opačným nábojom

Nová hybridná agregácia.Pozitívne a negatívne náboje sa navzájom priťahujú a zhromažďujú sa, aby vytvorili veľké častice pravítka s veľkosťou 10 palcov;koniec s mechanickým alebo odstredivým čističom Palec zvýšeného množstva pevných častíc.

3.2.3 Technológia adsorpcie výmennej živice

Je nemožné, aby sa rozpustené lakové produkty spoliehali na technológiu adsorpcie náboja

upratovanie.Špeciálne pripravený živicový materiál je rozpustený lakový produkt (tiež nazývaný zárodok lakového filmu), ktorý poskytuje čističke stredne vysokú afinitu pomocou živice. Bohaté základné skupiny na adsorpčnom materiáli môžu veľmi dobre absorbovať všetky druhy degradácie.Má teda vysokú rýchlosť odstraňovania lakových produktov.Živicový adsorpčný materiál Dobrá stabilita materiálu, odolnosť voči vysokej teplote, použitie nebude mať degradačné produkty a odpadávať Veci vstupujú do oleja.Okrem toho použitie technológie reverzného rozpúšťania živice (spoliehajte sa na strom Potom, čo lipid odstráni rozpustený film v oleji, suspendovaný film v oleji a pripevnený S lakom na komponentoch sa spätne rozpustí späť do oleja na rozpustený lak, Potom sa odstráni adsorpciou živice), pre olej v suspenznom stave lak a pripevnený V zložkách laku má tiež určitý odstraňovací účinok.

3.2.4 Špecifický aplikačný účinok odstránenia čističa lakového oleja

Prostredníctvom WVD čistič číreho lakového oleja na platforme 32-2 Solar Jednotka T60 prešla online cyklom čistenia asi 10 dní.K čistenému olejovému roztoku Údaje z testovania vzoriek sú uvedené v tabuľke 3.

Tabuľka 3 Testovacie údaje turbínového oleja po filtrácii

Projekt

Údaje pred purifikáciou

Referenčná hodnota

model / kapacita nádrže

Kapacita vortexu 46 # oleja / každá jednotka je asi 1800 l

/

Viskozita motora 40℃ V / (mm² s-¹

45,43

41,4-50,6

Číslo kyslosti (v KOH) w/(mg·g-¹)

0,12

≤0,35

Vlhkosť c/(mg·L-¹)

55

≤ 100

čistota ISO

15/13/9

≤–/16/13

MPC

4.4

≤20

Zistené prostredníctvom agentúry na testovanie oleja tretej strany. Lube Po čistení sú tendencia a index čistoty filmu pred čistením zrejmé Zlepšenie, hodnota kyslosti sa tiež výrazne znížila;voda je síce mierne zvýšená, ale vzhľadom na to, že chyba detekcie a ďalšie faktory sú stále v rámci kvalifikovaného rozsahu, nepovažuje sa to za referenčný základ testu;všetky ostatné ukazovatele sú normálne a záver testu je kvalifikovaný.Súčasne jasné Kontrolný tlak mazacieho oleja je počas prevádzky čističa laku nestabilný. Výrazné zlepšenie a efekt je zrejmý.

4 Záver

Metóda kombinácie zariadenia na adsorpciu náboja a výmennej živice môže výrazne zlepšiť tendenciu štandardu mazacieho oleja plynovej turbíny a indikátorov stupňa znečistenia.Nainštalujte jednotku Solar T60 do platformy 32-2 po použití čističa oleja na odstraňovanie laku so sériou WVD.Ukazovatele sklonu mazacieho oleja k laku a čistoty jednotky sa zlepšili a vrátili sa do prípustného rozsahu, dosiahli požadovaný účinok, zabránili tvorbe laku,niektoré iné fyzikálne a chemické Index sa tiež zlepšil, najmä kontrolný tlak mazacieho oleja v jednotke eliminoval sa aj fenomén silovej nestability, čím sa zabezpečila stabilná prevádzka jednotky.Okrem toho jednotka na odstraňovanie laku beží stabilne v drsnom prostredí, efekt je zrejmý, náklady na neskorý spotrebný materiál sú nízke, má dobrú použiteľnosť.

Offshore platforma


Čas odoslania: 15. marca 2023
WhatsApp online chat!