head_banner

Elektrostatisk oljerenare som används i turbinoljesystem

Elektrostatisk oljerenare som används i turbinoljesystem1

Elektrostatisk oljerenare som används i turbinoljesystem

Ångturbinsmörjoljan som används i ångturbinsmörjsystemet och den flambeständiga hydrauloljan som används i det hydrauliska styrsystemet har strikta indexkrav under drift av enheten, såsom viskositet, partikelförorening, fukt, syravärde, oxidationsbeständighet, anti- emulgering, etc. Bland dem är graden av partikelkontamination särskilt viktig, eftersom det är relaterat till slitaget på ångturbinens rotorlager och lager, flexibiliteten hos magnetventilerna och servoventilerna i styrsystemet, direkt påverkar driften. säkerheten för ångturbinutrustningen.

När ångturbinutrustning utvecklas mot stor kapacitet och höga parametrar, för att minska oljemotorns strukturella storlek, utvecklas flambeständig hydraulolja mot högt tryck.I takt med att kraven på aggregatets driftsäkerhet ökar, blir också kraven på renheten hos turbinsmörjoljan och flambeständig hydraulolja högre och högre.För att säkerställa att oljekvalitetsindex alltid ligger inom standardintervallet under drift av enheten krävs online-oljefiltrering av smörjolja och flambeständig hydraulolja.Därför kommer valet av oljefilter och dess behandlingseffekt att direkt påverka säkerheten och tillförlitligheten av ångturbindriften.

Typ av oljerenare

Enligt olika filtreringsprinciper kan oljerenare delas in i mekanisk filtrering, centrifugalfiltrering och elektrostatisk adsorptionsfiltrering.I egentliga projekt kombineras och tillämpas ofta flera olika bearbetningsmetoder.

1.1 Mekanisk oljerenare

Det mekaniska oljefiltret fångar upp partikelformiga föroreningar i oljan genom ett mekaniskt filter.Dess filtreringseffekt är direkt relaterad till det mekaniska filtrets noggrannhet.Filtreringsnoggrannheten kan för närvarande nå upp till 1μm.Denna typ av oljefilter används ofta i kraftsystem.Det dubbla oljefiltret, oljereturfiltret och onlinefiltret som vanligtvis är konfigurerade i smörjoljesystemet är alla mekaniska oljefilter.Stora föroreningar i smörjoljesystemet kan avlägsnas med ett mekaniskt oljefilter, och små föroreningar kan avlägsnas med ett mekaniskt precisionsfilterelement.

Nackdelarna med mekaniska oljerenare är: ju högre filtreringsprecision, desto större är motsvarande motstånd och oljetillförseltryckförlusten är större;filterelementets livslängd är relativt kort och filterelementet behöver bytas ut ofta under arbetet.Ovarsam drift kan också orsaka konstgjord förorening.;Kan inte effektivt filtrera bort fukt, kolloidala produkter och föroreningar som är mindre än filtrets porstorlek i oljan.För att övervinna ovanstående brister används ofta mekaniska oljefilter i tekniska tillämpningar tillsammans med andra reningsmetoder (som vakuumdehydrering etc.) för att uppnå bästa behandlingseffekt.

1.2 Centrifugal oljerenare

Centrifugalfiltreringsteknik använder en centrifug för att rena oljan i tanken.Genom att rotera oljan som innehåller partiklar och andra föroreningar med hög hastighet, kastas föroreningarna med en densitet större än oljan ut centrifugalt för att uppnå syftet att separera den rena oljan.Dess fördel är att den är effektivare för att ta bort fritt vatten och stora partikelföroreningar och har en stor bearbetningskapacitet.Dess nackdel är att den är mindre effektiv för att ta bort små partiklar och inte kan ta bort icke-fritt vatten.Centrifugalfiltreringsoljefilter används i stor utsträckning vid bränslebehandling i gasturbinkraftverk och används ofta i kombination med mekaniska filtreringsbehandlingsmetoder i ångturbinsmörjoljesystem.Eftersom centrifugen roterar med hög hastighet är utrustningen bullrig, har en dålig arbetsmiljö och är stor i storlek och vikt.

1.3elektrostatisk oljerenare

Den elektrostatiska oljerenaren använder huvudsakligen det elektrostatiska högspänningsfältet som genereras av den elektrostatiska generatorn för att föra de förorenande partiklarna i oljan med elektrostatiska joner och fästa vid fibrerna under inverkan av det elektriska fältet.Principen visas i figuren nedan.På grund av användningen av adsorptionsprincipen istället för genomströmningsfiltrering kan den elektrostatiska oljerenaren fånga upp olika föroreningar med en finhet på 0,02μm, inklusive hårdmetallmaterial, mjuka partiklar etc., och kan ta bort dem.

Elektrostatisk oljerenare som används i turbinoljesystem2

Laddningsadsorptionsprincipdiagram

Funktioner hos elektrostatisk oljerenare:

(1) Hög reningsnoggrannhet, filtreringsnoggrannhet når 0,1μm, kan ta bort föroreningar under mikron;

(2) Det kan effektivt kombinera vakuumsystemet och koalesceringssystemet för att snabbt ta bort vatten och gas;

(3) Reningshastigheten är snabb, vilket snabbt kan bearbeta partiklar och rena snabbt;flödeshastigheten är stor, vilket kan möta behoven av spolning och rengöring;

(4) Rengöringssystemets funktion.Den elektrostatiska polymerisationsreningstekniken tar inte bara bort föroreningar och partiklar i oljan, utan tar också bort sura produkter, laddade kolloider, slam, lack och andra skadliga ämnen för att förhindra regenerering och förbättra oljans pH-värde., minska priset på dielektriska förlustfaktorer och syravärde, och förbättra oljeproduktindikatorer;

(5) Den har ett brett utbud av applikationer och kan fungera normalt även om vattenhalten i oljan överstiger standarden.Den kan fungera i olja med en maximal vattenhalt på mer än 20 %.

Artikel

Elektrostatisk oljerenare

Mekanisk oljerenare

Centrifugal oljerenare

Noggrannhetsområde/μm

≥0,02

≥1

≥40

Mjuka partiklar

Ta bort helt

Ej avtagbar

Ej avtagbar

Oljeslam

Ta bort helt

Ej avtagbar

partiellt avlägsnande

Lack

Ta bort helt

Ej avtagbar

Ej avtagbar

Reningstid

Måttlig

kortare

längre

Förbrukningskostnader

lägre

högre

Inga förbrukningsvaror

Manuell drift

Behövs inte

Behövs inte

Rengör regelbundet

Lack

2.1 Faror med lack

"lack" kallas även koks, gummi, färgliknande ämnen, elastiska oxider, färgläder etc. Det är en olöslig filmliknande fällning som kan vara orange, brun eller svart och är en produkt av oljeförsämring..

Efter att lacken dyker upp i turbinsmörjoljesystemet, kan lacken som bildas i glidlagret lätt fästa på metallytan, speciellt vid det minsta spelet för lagret, vilket resulterar i en minskning av den minsta oljefilmtjockleken, en ökning av maximalt oljefilmstryck och en minskning av bärförmågan.Ökningen av smörjoljetemperaturen kommer att ha en negativ inverkan på den säkra driften av lagret.

Fenomenet lack och dess faror har tagits på allvar i Europa, USA och Japan.USA har formulerat en lackdetekteringsstandard (ASTMD7843-18) och har inkluderat lacktendensindex i oljebytesbedömningsindexet.Vårt land har också listat lack som ett testobjekt i GB/T34580-2017, men för närvarande är endast ett fåtal kraftverk och forskningsinstitutioner medvetna om farorna med lack.

WSD elektrostatisk oljerenare fungerar stabilt och har en god effekt på att ta bort små och mikropartiklar (se följande figur för detaljer).Oljeindexet kontrolleras på ungefär NAS6-nivå under lång tid för att möta behoven av föroreningskontroll på plats.Sedan 2017 har kunden successivt köpt 2 uppsättningar utrustning av samma modell.

Elektrostatisk oljerenare som används i turbinoljesystem3

Posttid: 2023-nov-27
WhatsApp onlinechatt!