Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Характеристики турбинных масел




Показатели Тп-22С Тп-22Б Тп-30 Тп-46
Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре:        
500С 20-23 - - -
400С 28,8-35,2 28,8-35,2 41,4-50,6 61,2-74,8
Индекс вязкости, не менее        
Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,07 0,07 0,5 0,5
Температура, 0С:        
вспышки в открытом тигле, не ниже        
застывания, не выше -15 -15 -10 -10
Массовая доля:        
серы, %, не более 0,5 0,4 0,8 1,1

Продолжение табл. 4.22

Показатели Тп-22С Тп-22Б Тп-30 Тп-46
Стабильность против окисления, не более:        
осадок, %(мас. доля) 0,005 0,01 0,01 0,008
летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г 0,02 0,15 - -
кислотное число, мг КОН/г 0,1 0,15 0,5 0,7
Стабильность против окисления в универсальном приборе, не более:        
осадок, %(мас. доля) - - 0,03 0,10
кислотное число, мг КОН/г - - 0,4 1,5
Зольность базового масла, %, не более - - 0,005 0,005
Число деэмульсации, с, не более        
Коррозия на стальном стержне Отсутствие
Коррозия на медной пластинке, группа - -    
Цвет, ед. ЦНТ, не более 2,5 2,0 3,5 5,5
Плотность при 200С, кг/м3, не более   -    

Таблица 4.22

Характеристики турбинных масел

Показатели Т22 Т30 Т46 Т57
Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре:        
500С 20-23 28-32 44-48 55-59
400С - - - -
Индекс вязкости, не менее        
Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,02 0,02 0,02 0,05
Температура, 0С:        
вспышки в открытом тигле, не ниже        
застывания, не выше -15 -10 -10 -
Массовая доля:        
серы, %, не более - - - -
Стабильность против окисления, не более:        
осадок, %(мас. доля) 0,100 0,100 0,100 -
летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г - - - -
кислотное число, мг КОН/г 0,35 0,35 0,35 -
Стабильность против окисления в универсальном приборе, не более:        
осадок, %(мас. доля) - - - -
кислотное число, мг КОН/г - - - -
Зольность базового масла, %, не более 0,005 0,005 0,010 0,030
Число деэмульсации, с, не более        
           

Продолжение табл. 4.22

Показатели Т22 Т30 Т46 Т57
Коррозия на стальном стержне Отсутствие - - -
Коррозия на медной пластинке, группа Отсутствие
Цвет, ед. ЦНТ, не более 2,0 2,5 3,0 4,5
Плотность при 200С, кг/м3, не более        

 

Таблица 4.23

Характеристика масла для судовых газовых турбин

Показатели Норма
Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре:  
500С 7,0-9,6
200С, не более  
Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,02
Температура, 0С:  
- вспышки в закрытом тигле, не ниже  
- застывания, не выше -45
Зольность, %, не более 0,005
Стабильность против окисления:  
- массовая доля осадка после окисления, %, не более 0,2
- кислотное число, мг КОН/г, не более 0,65

 

Электроизоляционные масла

Изоляционные масла, являясь жидкими диэлектриками, должны обеспечивать изоляцию токонесущих частей электрооборудования (трансформаторов, конденсаторов, кабелей и др.), служить теплоотводящей средой, а также способствовать быстрому гашению электрической дуги в выключателях.

К этой группе масел относят: трансформаторные, конденсаторные и кабельные масла масло для включателей.

Трансформаторные масла

 

Трансформаторные масла применяют для заливки силовых и измерительных трансформаторов, реакторного оборудования и масляных выключателей. Электроизоляционные свойства масел определяются в основном тангенсом угла диэлектрических потерь.

Диэлектрическая прочность масел определяется наличием волокон и воды, поэтому последние должны полностью отсутствовать. Низкая температура застывания масел (-450С и ниже) необходима для сохранения их подвижности в условиях низких температур. Для обеспечения эффективного отвода тепла масла должны обладать наименьшей вязкостью при температуре вспышки не ниже 95, 125, 135 и 150 0С для разных марок.

Наиболее важное свойство трансформаторных масел – способность против окисления, т.е. способность масла сохранять параметры при длительной работе, для чего они ингибированы антиокислительной присадкой – 2,6-дитретичным бутилпаракрезолом (так наз. ионол, агидол-1 и др.). Действие присадки тем эффективнее, чем длительнее индукционный период окисления масла и эта эффективность зависит от углеводородного состава масла и наличия примесей неуглеводородных соединений (азотистых оснований, нафтеновых кислот, кислородсодержащих соединений окисления масла), промотирующих окисление масла.

Трансформаторные масла работают в сравнительно "мягких" условиях – температура верхних слоев при перегрузках не должна превышать 950С.

Трансформаторные масладолжны отвечать требованиям Международной электротехнической комиссии (МЭК-1125Б), согласно которой трансформаторные масла, в зависимости от температуры застывания (-30 0С, -45 0С и – 60 0С) подразделяются на три класса I, II, III. Буква А в обозначении класса указывает, что в масле содержится ингибитор (табл. 4.24).

Таблица 4.24

Ассортимент трансформаторных масел

Марка Область применения Технология изготовления Производитель
ГК II A Электрооборудование всех классов напряжения Гидрокрекинг и каталитическая депарафинизация ОАО «АНХК»
ВГ II А То же Селективная очистка, гидрирование, каталитическая депарафинизация ОАО «ЛУКОЙЛ – ВНП»
МВТ III А Маломасляные выклю-чатели Гидрирование, каталитическая депарафинизация То же Из-за отсутствия спро-са не вырабатывается
Т-1500 У II А Электрооборудование напряжением до 500 кВ включительно Селективная очистка, низкотемпературная депарафинизация, гидродоочистка ОАО «Уфанефтехим», «ЛУКОЙЛ – Ниже- городнефтеоргсинтез»
ТКп II А То же Кислотнощелочная очистка ОАО «Славнефть – Ярославский нефтемаслозавод им. Д.И. Менделеева»
Масло селективной очистки Электрооборудование напряжением до 200 кВ включительно Селективная очистка, низкотемпературная депарафинизация ОАО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез»
ГК III A То же Близка к технологии производства масла ГК То же, но из-за отсутствия спроса не вырабатывается

 

В ниже следующей таблице (табл. 4.25) представлен ассортимент и характеристика трансформаторных масел, вырабатываемых в РФ.

Из существующего ассортимента трансформаторных масел наилучшим качеством обладает масло ГК. Его свойства значительно превосходят требования МЭК (табл. 4.26) к ингибированным маслам по стабильности против окисления. При испытании методом МЭК 1125В индукционный период для него, как правило, составляет 200 г при факультативных требованиях МЭК 120 ч. Масло ГК обладает хорошими диэлектрическими свойствами.

Масло ГК вырабатывают из сернистых парафинистых нефтей с использованием процесса гидрокрекинга при высоком давлении и каталитической депарафинизации по технологии, специально разработанной для трансформаторного масла. Технологическая цепочка используется для получения только трансформаторного масла.

 

Таблица 4.25

Характеристики трансформаторных масел

Показатели ТКп Масло селективной очистки Т-1500У
Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре:      
500С     -
400С - -  
200С -   -
-300С      
-400С - - -
Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,02 0,02 0,01
Температура, 0С:      
- вспышки в открытом тигле, не ниже      
- застывания, не выше -45 -45 -45
Содержание:      
- водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие -
- механических примесей Отсутствие -
- фенола - Отсутствие -
- серы, % (мас. доля) - 0,6 0,3
- сульфирующихся веществ, % (об.), не более - - -
Стабильность, показатели окисления, не более:      
- осадок, %(мас. доля) 0,01 Отсутствие
- летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г 0,005 0,005 0,05
- кислотное число, мг КОН/г 0,1 0,1 0,2
Стабильность по методу МЭК, индукционный период, ч, не менее - - -
Прозрачность - Прозрачно
    при 50С при 200С
Тангенс угла диэлектрических потерь при 900 С, %, не более 2,2 1,7 0,5
Цвет, ед. ЦНТ, не более     1,5

 

 

Таблица 4.25

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...