Регенерация масел

Активация адсорбентов газообразным аммиаком

В последнее время для активации адсорбентов стали применять газообразный аммиак. При этом значительно увеличи­вается их активность по нейтрализации кислых продуктов старе­ния масел и существенно снижается расход по сравнению с неак­тивированными адсорбентами [20].

Проведенными работами [20—26] доказана возможность и под­тверждена целесообразность применения газообразного аммиака для активации адсорбентов, а также применимость активирован­ных адсорбентов для регенерации отработанных трансформатор­ных и турбинных масел.

В/К «Реготмас» была разработана методика активации адсор­бентов непосредственно в адсорберах газообразным аммиаком из баллона. Оптимальная температура регенерации отработанного масла с высоким кислотным числом адсорбентами, активирован­ными аммиаком, 70—75° С.

ТАБЛИЦА 34 Качество трансформаторных масел, регенерированных адсорбентами

Показатели

 

Отрабо­

танное

масло

Масло регенерированное

силика­

гелем

неактиви-

рованным

(10%)

силикагелем,

активированным

отбеливающей

глиной,

активиро­

ванной

Na2CО3

(10%)

NH3

(7%)

Ка2СОз (20 %)

NH3

(20%)

Кислотное число, мг КОН/г

0,60

0,017

0,013

0,010

0,023

0,010

Температура вспышки (в зак­рытом тигле), °С

134

142

141

142

142

139

Общая стабильность против окисления *

 

 

 

 

 

 

количество осадка после окисления,

0,095

0,140

0,112

0,076

0,070

кислотное число окислен­ного масла, мг КОН/г

0,74

0,77

0,77

0,35

0,43

Зольность, %

0,008

0,0020

Отсутствие

0,0012

0,0016

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

Кислая

реакция

Отсутствие

Натровая проба, баллы

1

2

1

2

1

tg δ, %

 

 

 

 

 

 

при 20° С

<0,1

0,01

0,1

при 70° С

0,2

0,54

0,7

Структурно-групповой состав (результаты кольцевого ана­лиза)

 

 

 

 

1

 

Са, %

13

13

12

12

14

Сн, %

42

40

48

43

39

Сп, %

45

47

45

45

47

Ка 

0,38

0,39

0,35

0,35

0,43

Ки

1,55

Молекулярный вес       

257

258

258

254

257

* Общая стабильность регенерированных масел после добавления 0,2—0.4 % присадки ионол восстанавливается до нормы ГОСТ

ТАБЛИЦА 35 Качество регенерированных трансформаторных масел с присадкой ионол *

Показатели

Масло, регенерированное силикагелем

неактивированным (10%)

активированным газообразным NH3 (7%)

без

присадки

с присадкой ионол

без

присадки

с присадкой ионол

0,2%

0,4%

0,8%

1,0%

0,2%

0,4%

0,8%

1,0%

Склонность к образова­нию водорастворимых кислот, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нелетучих  

0,0107

0,0049

0,0047

0,0033

0,0042

0,0080

0,0056

0,0050

0,0050

0,0050

летучих       

0,0074

0,0070

0,0047

0,0070

0,0027

0,0040

0,0030

,0,0040

0,0040

0,0040

Общая стабильность против окисления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество осадка после окисления, %

0,095

0,013

Отсутствие

0,110

0,010

0,010

0,010

0,010

кислотное число окисленного мас­ла, мг КОН/г

0,74

0,011

0,09

0,06

0,07

0,77

0,11

0,07

0,05

0,05

tg δ, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при 20° С

0,1

0,18

0,14

0,24

0,10

0,01

0,02

0,03

0,05

0,01

при 70° С

0,20

0,46

0,57

0,41

0,45

0,54

0,60

0,56

0,48

0,50

* Кислотное число исходного отработанного масла 0,6 мг КОН/г.

В табл. 34 и 35 приведена характеристика масел, регенерированных адсорбентами, активированными аммиаком.

Регенерация адсорбентами, активированными аммиаком, не ухудшает общую стабильность восстановленного масла по сравне­нию с регенерацией неактивированными адсорбентами (см. табл. 35 и 36).

Применение газообразного аммиака для активации адсорбента при оптимальном расходе не вызывает также повышения тангенса угла диэлектрических потерь регенерированного масла (табл. 36).

ТАБЛИЦА 36 Влияние активации аммиаком адсорбентов на качество регенерированного трансформаторного масла

Масло

Расход

адсор­

бента

%

Качество регенерированного масла

кислотное число мг КОН/г

 

натровая

проба

баллы

tg δ, %

оптиче­ская плотность

при 20° С

при 70° С

Свежее, обработанное глиной

-

0,017

1

0,7

2,09

0,084

неактивированной

1

0,009

1

0,11

1,17

0,085

»

3

0,007

1

0,01

0,05

0,044

»

5

Отсутствие

1

0,3

0,21

0,040

активированной ам­миаком

1

0,007

1

0,09

0,91

0,085

То же

3

0,003

1

0,001

0,25

0,048

»

5

Отсутствие

1

0,06

0,20

0,041

 

 

 

 

 

 

 

Отработанное, обработанное глиной

0,16

4

0,43

4,63

0,535

неактивированной

1

0,120

4

0,69

2,90

0,50

»

3

0,08

3

0,14

1,62

0,45

»

5

0,06

1

0,15

1,62

0,41

 

 

 

 

 

 

 

активированной ам­миаком

1

0,06

4

0,62

4,05

0,52

То же

3

0,01

3

0,18

1,72

0,47

»

5

0,01

1

0,08

0,79

0,41

»

7

0,007

1

0,10

0,69

0,38

 

Следует отметить, что наиболее целесообразно применять акти­вированные аммиаком адсорбенты (преимущественно крупно­зернистые) для регенерации трансформаторных масел. При активации адсорбентов аммиаком требуется доочистка масла неактивированным адсорбентом. При этом необходимы два адсор­бера, в одном из которых проводится насыщение адсорбента газо­образным аммиаком, а во втором по ходу масла — доочистка по­следнего неактивированным адсорбентом. В этом случае полностью устраняется возможность попадания в масло аммиака и, следова­тельно, гарантируется получение нейтральной реакции водной вы­тяжки масла.