Cтраница 4
После чего при периодическом перемешивании, масло выдерживают с цеолитом в течение часа. Если после этого пробивная прочность масла повысится до 40 - 50 кв, цеолит признается пригодным к употреблению для осушки масла. [46]
Как и для сжатых газов, в опытах с нарастающим напряжением существенную роль играет технология выполнения эксперимента. Особенно сильной является зависимость электрической прочности от содержания влаги ( рис. 4.25), из-за чего принимаются строгие меры по осушке масла и испытательной камеры, а также по снижению увлажнения в процессе эксперимента. Если работают с хорошо очищенным маслом, то заметным оказывается пребывание испытательной камеры в открытом состоянии в течение суток и менее. Для больших серий экспериментов рекомендуются закрытые испытательные камеры, перемешивание масла и возможная осушка. [47]
Первая промышленная установка была изготовлена и введена в эксплуатацию в 1965 г. В настоящее время все монтажные управления практически полностью перешли на осушку масла цеолитами, решив таким образом вопрос глубокой осушки масла при монтаже маслонаполненного оборудования. [48]
Масла, побывавшие в эксплуатации, подвергаются регенерации. Для электрических аппаратов напряжением выше 35 кВ масла очищаются от содержащихся в них влаги, газов и легких примесей путем термовакуумной обработки в специальных аппаратах. Осушка масел производится искусственными цеолитами, которые известны также под названием молекулярные сита. Масла с кислотным числом ниже 0 4 мг КОН на 1 г подвергаются очистке природными и синтетическими адсорбентами при температуре 50 - 60 С. [49]
Существуют и другие способы, применяемые для осушки нефтяных масел, например десорбция воды из масла сухим азотом. Адсорбция на синтетических цеолитах позволяет получать достаточно малые концентрации воды в осушенных маслах и тем самым повышать их диэлектрические свойства. Известны также методы осушки масел силикагелями и окисью алюминия. Серьезным недостатком указанных адсорбентов, не обладающих молекулярно-ситавым действием, является их способность поглощать из масел стабилизирующие присадки, что существенно сказывается на их стабильности при эксплуатации. [50]
Это дает возможность после окончания монтажа на одном объекте легко перевезти установку на другой. Это значительно облегчает работу по осушке масла в тех случаях, когда стационарный маслопровод еще не очищен и не подготовлен к эксплуатации. На вновь строящихся объектах существенное значение имеет и то, что отпадает необходимость в помещении для размещения маслоочистительнои аппаратуры. [51]
Трансформаторное масло является теплоотводящей средой и составной частькгизоляции мощных силовых трансформаторов. Так, масло перед заливкой его в трансформаторы может содержать влаги не более 0 002 % по массе, масло, предназначенное для заливки трансформаторов, оборудованных азотной и пленочной защитой, может содержать влаги не более 0 001 % по массе и газа не более 0 1 % по объему. Для удовлетворения этих требований была разработана новая технология осушки масла ( осушка масла цеолитами) и конструкция передвижных установок для осушки масла и дегазации его. [52]
Фильтрация масла через цеолиты проводится при температуре 25 - 40 С с начальной скоростью 15 сл / лшн. Затем скорость фильтрации корректируется в зависимости от электрической прочности масла; масло должно быть осушено за один цикл фильтрации. В тех случаях, когда требуется непрерывная работа установок по осушке масла, рекомендуется применять по два или по три адсорбера; в последнем случае один адсорбер находится в работе, в другом цеолит подвергается регенерации, а в третьем - охлаждается. [53]
Трансформаторное масло является теплоотводящей средой и составной частькгизоляции мощных силовых трансформаторов. Так, масло перед заливкой его в трансформаторы может содержать влаги не более 0 002 % по массе, масло, предназначенное для заливки трансформаторов, оборудованных азотной и пленочной защитой, может содержать влаги не более 0 001 % по массе и газа не более 0 1 % по объему. Для удовлетворения этих требований была разработана новая технология осушки масла ( осушка масла цеолитами) и конструкция передвижных установок для осушки масла и дегазации его. [54]
Метод используется для нейтрализации имеющихся в очищаемом масле кислот. Это могут быть продукты старения масла ( нафтеновые, диоксикарбоновые и др. кислоты) и вещества кислотного характера, оставшиеся в масле в результате кислотной очистки. Процесс периодический, продолжительный, требующий удаления непрореагировавшей щелочи ( промывка водой) и последующей осушки масла. [55]
Трансформаторное масло является теплоотводящей средой и составной частькгизоляции мощных силовых трансформаторов. Так, масло перед заливкой его в трансформаторы может содержать влаги не более 0 002 % по массе, масло, предназначенное для заливки трансформаторов, оборудованных азотной и пленочной защитой, может содержать влаги не более 0 001 % по массе и газа не более 0 1 % по объему. Для удовлетворения этих требований была разработана новая технология осушки масла ( осушка масла цеолитами) и конструкция передвижных установок для осушки масла и дегазации его. [56]
![]() |
Зависимость частоты сгорания. [57] |
Ухудшение качества масла в результате химических реакций отражается на изменении его состава и вызывает повышение кислотности. К недопустимому повышению кислотности масла и его потемнению быстро приводит увлажнение системы. Поэтому холодильные машины, работающие на фреонах, должны быть особенно тщательно осушены, так же, как и заправляемые в них масло и холодильный агент. В наиболее ответственных случаях осушка масла производится под вакуумом с нагревом до 50 - 70 С. Критерием сухости масла может быть его пробивное напряжение, которое определяется для каждой марки масла при содержании воды не более 0 03 % по массе. [58]
Процессы массопередачи с твердой фазой отличаются специфическими особенностями переноса распределяемого вещества внутри твердой фазы. Если из исходной смеси поглотитель извлекает один или несколько компонентов и практически не извлекает остальные, про-цес массопередачи будет избирательным. Например, при осушке трансформаторного масла цеолитами извлекается только вода, а углеводороды, составляющие масло, цеолитами не адсорбируются. Таким образом, процесс осушки масла цеолитами является процессом избирательным. [59]
Приведены изотермы адсорбции влаги в области концентраций 0 - 1.2 - 10 - 3 вес. По результатам динамических опытов определены константы уравнения Н. А. Шилова, динамическая активность и коэффициенты мас-сообмена в зависимости от скорости потока и температуры. Установлено, что при осушке масел ХФ22С - 16 и ХФ12 - 18 наиболее эффективными адсорбентами являются цеолиты NaA без связующего. При многократном использовании цеолитов целесообразно применять отмывку цеолита от масла. Предложена схема производственной установки. При реализации процесса осушки в производственных условиях концентрация воды в осушенных маслах составляет для ХФ12 - 18 5 - Ю-9-1-Ю-3 вес. [60]