Повышение промышленной безопасности в цехе восстановления отработанных моторных масел

Очистка работающих и возобновление отработанных масел. Технические характеристики для регенерации масла: установка для обработки и очистки, масляные станции. Расчет по нормам количества отработанного масла и технологическая схема его переработки.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 27.11.2012
Размер файла 4,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Исполнение установки соответствует размещению при эксплуатации категории 4 и климатическому исполнению УХЛ согласно ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации установки очистки масел фильтровальной:

- температура окружающей среды от 273 до 308К (от 0 до + 35) °С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

- высота над уровнем моря до 2000 м;

- помещение пожаровзрывобезопасное.

Техническая характеристика установки очистки масел

Значение

СММ-4Ф

1

Производительность, м3

4

2

Рабочая температура масла, оС

30-60

3

Максимальное рабочее давление

0,8

4

Параметры обработанного масла

- тонкость фильтрации, мкм

- степень очистки от воды, %

- степень очистки от механич. примесей, %

3….5

93…97

92…97

5

Установленная потребляемая мощность, кВт

3

6

Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В

380

7

Габаритные размеры, мм, не более

- длина

- ширина

- высота

2000

800

1500

8

Масса.кг

600

2.21 Установка очистки масел СMM-0,5A

Рис.2.21 Установка очистки масел СMM-0,5A

Установка предназначена для нагрева, сушки и очистки трансформаторного масла от механических примесей, водной составляющей и кислот, восстановления изоляции маслонаполненных трансформаторов тока и напряжения, отмывки твердой изоляции силовых трансформаторов, регенерации трансформаторного масла гранулированными синтетическими или природными сорбентами, регенерации гранулированных синтетических и природных сорбентов под вакуумом. Установка очистки масел СММ 0,5А предназначена для очистки от механических примесей и воды трансформаторных, турбинных, индустриальных, гидравлических и др. масел. Установка очистки масел используется при монтаже, ремонте и эксплуатации маслонаполненного оборудования. Исполнение установки соответствует размещению при эксплуатации категории 4 и климатическому исполнению УХЛ согласно ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от 283 до 308К (от + 10 до + 35)°С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

- высота над уровнем моря до 2000 м;

- помещение пожаровзрывобезопасное.

Техническая характеристика установки очистки масел

Значение

СММ-0,5 А

1

Установленная потребляемая мощность, кВт

0,18

2

Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В

Однофаз. 230

3

Габаритные размеры, мм, не более

- длина

- ширина

- высота

520

560

950

4

Масса, кг

45

2.22 Установка очистки масел СММ-0,6Р

Рис.2.22 Установка очистки масел СММ-0,6Р

Установка предназначена для нагрева, сушки и очистки трансформаторного масла от механических примесей, водной составляющей и кислот, восстановления изоляции маслонаполненных трансформаторов тока и напряжения, отмывки твердой изоляции силовых трансформаторов, регенерации трансформаторного масла гранулированными синтетическими или природными сорбентами, регенерации гранулированных синтетических и природных сорбентов под вакуумом.

Установка очистки масел СММ-0,6Р предназначена для очистки от механических примесей. очистки от воды и газов электроизоляционных масел, вязкость которых при температуре 50°С не превышает 70сСт.

Установка очистки масел обеспечивает очистку масла до 9 класса при исходном классе чистоты 13(массовая часть загрязнителя не более 0,004%) при многократном прохождении очищаемого продукта через блок фильтров.

Установка очистки масел используется при монтаже, ремонте и эксплуатации маслонаполненного высоковольтного оборудования напряжением до 1150 кВ (силовые трансформаторы, высоковольтные выключатели и др.) Исполнение установки соответствует размещению при эксплуатации категории 4 и климатическому исполнению УХЛ согласно ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от 283 до 308К (от +10 до + 35)оС;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

- высота над уровнем моря до 2000 м;

- помещение пожаровзрывобезопасное.

Техническая характеристика установки очистки масел

Значение

СММ-0,6Р

1

Производительность, м3

0,6

2

Максимальная температура масла на выходе в режиме нагрева, оС

60

3

Параметры обработанного масла

- массовое влагосодержание, г/т не более

- тонкость фильтрации, мкм

10,0

5

4

Высота подачи масла относительно выходного патрубка, м

20

5

Мощность нагревателя масла, кВт

15

6

Удельная поверхностная мощность нагревателя масла, Вт/см2 не более

1,1

7

Установленная потребляемая мощность, кВт

18

8

Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В

380

9

Габаритные размеры, мм не более

- длина

- ширина

- высота

1400

700

1700

10

Масса, кг не более

400

2.23 Установка очистки масел СMM-0,6В

Рис.2.23 Установка очистки масел СMM-0,6В

Установка предназначена для нагрева, сушки и очистки трансформаторного масла от механических примесей, водной составляющей и кислот, восстановления изоляции маслонаполненных трансформаторов тока и напряжения, отмывки твердой изоляции силовых трансформаторов, регенерации трансформаторного масла гранулированными синтетическими или природными сорбентами, регенерации гранулированных синтетических и природных сорбентов под вакуумом.

Установка очистки масел СММ-0,6В предназначена для очистки от механических примесей и термовакуумной очистки от воды и газов смазочных и электроизоляционных масел, вязкость которых при температуре 50С не превышает 70сСт.

Установка очистки масел изготовлена во взрывозащищенном исполнении.

Категория взрывозащищенности Exd II Ct4.

Работа в режиме «Фильтрация и термовакуумная очистка масла».

Предназначенное для обработки масла насосом, через фильтр сетчатый и фильтр патронный рассекатель вакуумной камеры. В камере поддерживается разрежение вакуумным насосом. Величина разрежения в камере регулируется краном и контролируется вакуумметром.

Очищенный воздух, поступающий в камеру, восходящим потоком переносит газы и пары воды с поверхности масла, высушивая, таким образом, масло. Влажный воздух затем выводится вакуумным насосом через маслоотделитель в атмосферу.

Очищенное масло насосом направляется в емкость чистого масла.

Работа в режиме "Дегазация масла".

Предназначенное для обработки масло, насосом, через кран, фильтр сетчатый, фильтр патронный подается в рассекатель вакуумной камеры. Вакуум в камере поддерживается вакуумным насосом.

В рассекателе происходит отделение газов из масла. Газы выводятся вакуумным насосом через маслоотделитель в атмосферу. Дегазированное масло насосом направляется через фильтр тонкой очистки и клапан обратный в ёмкость чистого масла.

Техническая характеристика установки очистки масел

Значение

СММ-0,6В

1

Производительность, м3

0,6

2

Параметры обработанного масла

- массовое влагосодержание, г/т не более.

- тонкость фильтрации, мкм

10

5

3

Высота подачи масла относительно выходного патрубка, м

20

4

Установленная потребляемая мощность, кВт

3,75

5

Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В

380

6

Габаритные размеры, мм, не более

- длина

- ширина

- высота

1300

700

1560

7

Масса.кг

300

2.24 Установка очистки масел СMM-4В

Рис.2.24 Установка очистки масел СMM-4В

Установка предназначена для нагрева, сушки и очистки трансформаторного масла от механических примесей, водной составляющей и кислот, восстановления изоляции маслонаполненных трансформаторов тока и напряжения, отмывки твердой изоляции силовых трансформаторов, регенерации трансформаторного масла гранулированными синтетическими или природными сорбентами, регенерации гранулированных синтетических и природных сорбентов под вакуумом.

Установка очистки масел СММ-4В предназначена для очистки от механических примесей и термовакуумной очистки от воды и газов смазочных и электроизоляционных масел, вязкость которых при температуре 50С не превышает 70сСт.

Установка очистки масел изготовлена во взрывозащищенном исполнении.

Категория взрывозащищенности Exd II Ct4.

Работа в режиме «Фильтрация и термовакуумная очистка масла».

Предназначенное для обработки масла насосом, через фильтр сетчатый и фильтр патронный рассекатель вакуумной камеры. В камере поддерживается разрежение вакуумным насосом. Величина разрежения в камере регулируется краном и контролируется вакуумметром.

Очищенный и подогретый воздух, поступающий в камеру, восходящим потоком переносит газы и пары воды с поверхности масла, высушивая, таким образом, масло. Влажный воздух затем выводится вакуумным насосом через маслоотделитель в атмосферу.

Очищенное масло насосом направляется в емкость чистого масла.

Работа в режиме "Дегазация масла".

Предназначенное для обработки масло, насосом, через кран, фильтр сетчатый, фильтр патронный подается в рассекатель вакуумной камеры. Вакуум в камере поддерживается вакуумным насосом.

В рассекателе происходит отделение газов из масла. Газы выводятся вакуумным насосом через маслоотделитель в атмосферу. Дегазированное масло насосом направляется через фильтр тонкой очистки и клапан обратный в ёмкость чистого масла.

Техническая характеристика установки очистки масел

Значение

СММ-4В

1

Производительность, м3

4

2

Параметры обработанного масла

- массовое влагосодержание, г/т не более.

- тонкость фильтрации, мкм

10

5

3

Высота подачи масла относительно выходного патрубка, м

20

4

Установленная потребляемая мощность, кВт

13,2

5

Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В

380

6

Габаритные размеры, мм, не более

- длина

- ширина

- высота

1550

1050

1750

7

Масса.кг

950

2.25 Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.Установка поточного подогрева масла ППМ

Рис.2.25 Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.Установка поточного подогрева масла ППМ

Установка предназначена для нагрева, сушки и очистки трансформаторного масла от механических примесей, водной составляющей и кислот, восстановления изоляции маслонаполненных трансформаторов тока и напряжения, отмывки твердой изоляции силовых трансформаторов, регенерации трансформаторного масла гранулированными синтетическими или природными сорбентами, регенерации гранулированных синтетических и природных сорбентов под вакуумом.

Установка поточного подогрева масла ППM предназначена для подогрева трансформаторного масла при доливке, замене или просушке трансформаторов. Пригодна для нагрева минерального, индустриального, турбинного и др. масел, а также жидкостей не вызывающих коррозии материалов из которых она изготовлена.

Применяется на предприятиях, занимающихся ремонтом и обслуживанием трансформаторных установок, на электростанциях и масляных хозяйствах. Эксплуатируется в помещениях и на открытых площадках под навесом.

Установка подогрева масла может применяться на предприятиях занимающихся ремонтом и обслуживанием трансформаторных установок, на электростанциях и масляных хозяйствах. Установка подогрева масла предназначена для эксплуатации, как в помещении, так и на открытых площадках под навесом.

Конструкция установки обеспечивает работоспособное её состояние при эксплуатации в условиях окружающей среды для изделий исполнения УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69.

Установка подогрева масла состоит из сварной пространственной рамы, внутри которой расположены две нагревательные ёмкости.

Каждая ёмкость снабжена трубной решёткой, на которой установлено по 12 трубчатых нагревателей (ТЭН) мощностью по 3,0квт каждый. Вывода нагревателей закрыты кожухом.

Комплектное устройство управления КУУ смонтировано на ёмкостях.

Установка подогрева масла снабжена входным краном, фильтром сетчатым, кранами сброса воздуха и слива масла, двумя термосопротивлениями.

Техническая характеристика проточного подогревателя масел

Значение

Значение

Значение

ППМ-18

ППМ-50

ППМ-70

1

Пропускная способность при давлении в линии нагнетания 0,2МПа, м3/час, max

1,5

3,2

4,5

2

Давление жидкости, МПа, max

0,6

3

0,6

3

Установленная потребляемая мощность, кВт

18

55,5

72

4

Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В

380/220

380

380

5

Температура нагрева ?С, не более

120

70

120

6

Габаритные размеры мм, не более

- длина

- ширина

- высота

600

700

1700

1200

800

1900

1650

750

1450

7

Масса, кг, не более

90

600

350

2.26 Проточный подогреватель жидкости ППМ-600

Рис.2.26 Проточный подогреватель жидкости ППМ-600

Установка предназначена для нагрева, сушки и очистки трансформаторного масла от механических примесей, водной составляющей и кислот, восстановления изоляции маслонаполненных трансформаторов тока и напряжения, отмывки твердой изоляции силовых трансформаторов, регенерации трансформаторного масла гранулированными синтетическими или природными сорбентами, регенерации гранулированных синтетических и природных сорбентов под вакуумом.

Проточный подогреватель жидкости , далее по тексту подогреватель, предназначен для нагрева масел и других жидкостей с кинематической вязкостью при 50 ?С не более 70 мм2/с, которые не вызывают коррозии материалов из которых изготовлен подогреватель, в диапазоне температур от +20?С до +90?С.

Подогреватель может быть использован для нагрева маслонаполненных аппаратов горячим маслом, а также для нагрева нефтепродуктов в технологических процессах нефтеперерабатывающих предприятий .

Вид климатического исполнения У4 по ГОСТ 15150 для температуры окружающего воздуха от + 5 ?С до + 35 ?С.

Подогреватель выполнен во взрывозащищённом исполнении. Категория взрывозащищённости Exd II CT4.

Подогреватель представляет собой металлический каркас в котором размещены три секции нагрева: в каждую секцию входит: блок кожухотрубных теплообменников, нагреватель, насос, расширительная ёмкость , комплектное устройство управления , система трубопроводов с запорной и регулирующей арматурой, входной и выходной коллектора. Контроль за параметрами процесса осуществляется: измерителями-регуляторами температуры 2ТРМ «Овен» с датчиками типа ТСМ, манометрами, для визуального контроля температуры установлены термометры.

Техническая характеристика проточного подогревателя жидкостей

Значение

ППМ-600

1

Производительность, м3/час

10-30

2

Установленная мощность, кВт, не более

600

3

Вид нагревателей

ленточные

4

Вид теплообменников

кожухотрубные

5

Вид теплоносителя

масло индустриальное

И-12А

6

Количество заправки теплоносителя, литр

1165?1175

7

Температура теплоносителя на выходе нагревателя, ?С, не более

150

8

Количество контуров нагрева, шт

3

9

Напряжение силовых цепей при ~ 50 Гц, В

380

10

Габаритные размеры мм, не более

- длина

- ширина

- высота

2650

2350

2250

11

Масса, кг, не более (без теплоносителя)

3600

2.27 Установка цеховая фильтровальная ЦФУ-1,7

Рис.2.27 Установка цеховая фильтровальная ЦФУ-1,7

Установка предназначена для нагрева, сушки и очистки трансформаторного масла от механических примесей, водной составляющей и кислот, восстановления изоляции маслонаполненных трансформаторов тока и напряжения, отмывки твердой изоляции силовых трансформаторов, регенерации трансформаторного масла гранулированными синтетическими или природными сорбентами, регенерации гранулированных синтетических и природных сорбентов под вакуумом.

Установка фильтрации масел цеховая фильтровальная ЦФУ, предназначена для очистки от механических примесей смазочных и электроизоляционных масел, вязкость которых при температуре 50?С не превышает 70сСт, а также для очистки дизельного топлива. Установка фильтрации масел используется при монтаже, ремонте и эксплуатации маслонаполненного оборудования.

Установка фильтрации масел обеспечивает очистку масла до 10 класса при исходном классе чистоты 14 (массовая часть загрязнителя не более 0,008%) при многократном прохождении очищаемого продукта через блок фильтров.

Изделие может использоваться при монтаже, ремонте и эксплуатации маслонаполненного оборудования в масляных хозяйствах предприятий.

Исполнение установки соответствует размещению при эксплуатации категории 4 и климатическому исполнению УХЛ согласно ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от 283 до 308К (от + 10 до + 35)°С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

- высота над уровнем моря до 2000 м;

- помещение пожаровзрывобезопасное.

Техническая характеристика установки фильтрации масел

Значение

ЦФУ-1,7 (0,8)

1

Производительность, м3

1,7 (0,8)

2

Тонкость фильтрации, мкм

5-25

3

Установленная потребляемая мощность, кВт

1,1(0,75)

4

Давление масла на выходе, МПа

0,25

5

Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В

220/380

6

Габаритные размеры, мм не более

- длина

- ширина

- высота

580 (550)

560 (430)

1115 (1100)

7

Масса, кг не более

110 (60)

2.28 Установка цеховая фильтровальная ЦФУ-0,8

Рис.2.28 Установка цеховая фильтровальная ЦФУ-0,8

Установка предназначена для нагрева, сушки и очистки трансформаторного масла от механических примесей, водной составляющей и кислот, восстановления изоляции маслонаполненных трансформаторов тока и напряжения, отмывки твердой изоляции силовых трансформаторов, регенерации трансформаторного масла гранулированными синтетическими или природными сорбентами, регенерации гранулированных синтетических и природных сорбентов под вакуумом.

Установка фильтрации масел цеховая фильтровальная ЦФУ, предназначена для очистки от механических примесей смазочных и электроизоляционных масел, вязкость которых при температуре 50?С не превышает 70сСт, а также для очистки дизельного топлива. Установка фильтрации масел используется при монтаже, ремонте и эксплуатации маслонаполненного оборудования.

Установка фильтрации масел обеспечивает очистку масла до 10 класса при исходном классе чистоты 14 (массовая часть загрязнителя не более 0,008%) при многократном прохождении очищаемого продукта через блок фильтров.

Изделие может использоваться при монтаже, ремонте и эксплуатации маслонаполненного оборудования в масляных хозяйствах предприятий.

Исполнение установки соответствует размещению при эксплуатации категории 4 и климатическому исполнению УХЛ согласно ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от 283 до 308К (от + 10 до + 35)°С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

- высота над уровнем моря до 2000 м;

- помещение пожаровзрывобезопасное.

Техническая характеристика установки фильтрации масел

Значение

ЦФУ-1,7 (0,8)

1

Производительность, м3

1,7 (0,8)

2

Тонкость фильтрации, мкм

5-25

3

Установленная потребляемая мощность, кВт

1,1(0,75)

4

Давление масла на выходе, МПа

0,25

5

Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В

220/380

6

Габаритные размеры, мм не более

- длина

- ширина

- высота

580 (550)

560 (430)

1115 (1100)

7

Масса, кг не более

110 (60)

2.29 Фильтрационный блок БФ-10

Рис.2.29 Фильтрационный блок БФ-10

Установка предназначена для нагрева, сушки и очистки трансформаторного масла от механических примесей, водной составляющей и кислот, восстановления изоляции маслонаполненных трансформаторов тока и напряжения, отмывки твердой изоляции силовых трансформаторов, регенерации трансформаторного масла гранулированными синтетическими или природными сорбентами, регенерации гранулированных синтетических и природных сорбентов под вакуумом.

Фильтрационный блок , предназначен для очистки от механических примесей всех типов минеральных масел температурой не выше +50?С и вязкость которых при не превышает 70сСт.

Блок обеспечивает очистку масла до 10 класса при исходном классе чистоты 14 (массовая часть загрязнителя не более 0,008%) при многократном прохождении очищаемого продукта через блок фильтров.

Изделие может использоваться при монтаже, ремонте и эксплуатации маслонаполненного оборудования в масляных хозяйствах предприятий.

Исполнение изделия соответствует размещению при эксплуатации категории 4 и климатическому исполнению УХЛ согласно ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от 283 до 308К (от плюс 10 до плюс 35)?С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

- высота над уровнем моря до 2000 м;

- помещение пожаровзрывобезопасное.

Фильтрационный блок состоит из:

- секции 1, включающую в себя 2 фильтра патронных, 2 манометра и систему трубопроводов;

- секции 2, включающую в себя 2 фильтра патронных, 2 манометра и систему трубопроводов.

Техническая характеристика блока фильтрации масел

Значение

БФ-10

1

Производительность, м3

10

2

Тонкость фильтрации, мкм

5-25

3

Максимальный перепад давления, МПа

0,25

4

Количество секций

2

5

Габаритные размеры секции, мм не более

- длина

- ширина

- высота

780

680

1080

6

Масса (в незаправленном состоянии), кг не более

200

2.30 Установка распылительная УР-0,8

Установка распылительная типа УР-0,8 предназначена для распыления масел и других не вредных жидкостей на поверхности форм при литье изделий из бетона, а также других технологических нужд.

Данная установка может использоваться как на небольших предприятиях занимающихся изготовлением изделий из бетона, так и крупных предприятиях на технологических линиях по производству строительных материалов.

Исполнение установки в части воздействия климатических факторов внешней среды - УХЛ, категория по месту размещения при эксплуатации - 4 по ГОСТ 15150.

Рис.2.30 Установка распылительная УР-0,8

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от +10 до +35 ?С;

- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.

Емкость представляет собой пластиковую канистру объемом 30 л. Заливку масла осуществляют через заливную горловину и фильтр сетчатый с величиной ячейки сетки 1мм. Забор масла на распыление осуществляется по заборнику, помещенного в емкость. Для предотвращения всасывания осадка, образовывающегося на дне емкости, заборник масла установлен на расстоянии 20мм от дна. Для предотвращения попадания в емкость посторонних веществ (вода и т.п.) предусмотрена крышка, которая открывается только на время заливки масла.

Техническая характеристика

Значение

УР-0,8

1

Производительность насоса, м3/час

0,8

2

Рабочее давление масла, бар

5±1

3

Давление срабатывания предохранительного клапана, бар

6±1

4

Установленная потребляемая мощность, кВт

0,75

5

Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В

380

6

Объем емкости для масла, л

30

7

Длина масляного шланга, м , не менее

15

8

Длина кабеля для подключения, м, не менее

10

9

Вязкость используемого масла, сСт

10-30

10

Угол раскрытия факела распылителя, град.

10-15

11

Дальность распыления,м

3

12

Площадь пятна, м2

0,5

13

Диаметр сопла, мм

1,5

14

Габаритные размеры, мм, не более

- длина

- ширина

- высота

710

460

1070

15

Масса установки (без масла), кг, не более

68

2.31 Установка вакуумная по доливке масла УВД-4M

Рис.2.31 Установка вакуумная по доливке масла УВД-4M

Установка предназначена для нагрева, сушки и очистки трансформаторного масла от механических примесей, водной составляющей и кислот, восстановления изоляции маслонаполненных трансформаторов тока и напряжения, отмывки твердой изоляции силовых трансформаторов, регенерации трансформаторного масла гранулированными синтетическими или природными сорбентами, регенерации гранулированных синтетических и природных сорбентов под вакуумом.

Установка вакуумная по доливке масла предназначена для подготовки (дегазации), хранения, транспортировки и доливки трансформаторного масла в высоковольтные ввода трансформаторов, выключателей, используется на электростанциях, подстанциях и др. энергопредприятиях.

Исполнение установки в части воздействия климатических факторов внешней среды - УХЛ, категория по месту размещения при эксплуатации - 4 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от 10 до 35 ?С;

- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.

Установка вакуумная по доливке масла типа УВД состоит из:

- блока дегазации;

- блока доливки;

- насоса вакуумного;

- пульт управления.

Блок дегазации - герметичный цилиндрический сосуд, в верхнюю часть которого вмонтированы: горловина для заливки масла с герметичной крышкой, два шаровых крана, вакуумметр (-1…0кгс/см?).

Кран через цанговое соединение, гибкий трубопровод и кран 1 соединён с вакуумным насосом. На кран установлен глушитель.

Блок доливки - это пневмоцилиндр с диаметром поршня 160 мм. Блок предназначен для отбора масла из блока дегазации и нагнетания дегазированного масла в ввод трансформатора служит цилиндр. Движение поршня осуществляется через винтовую пару с помощью маховиков вручную.

В нижнюю часть цилиндра вмонтирован узел раздачи масла, который состоит из трубопровода, шарового крана и мановакуумметра.

Вакуумный насос предназначен для создания разрежения в блоке дегазации. Привод насоса от двигателя однофазного питания 220 В.

Техническая характеристика установки по доливке масла

Значение

УВД-4М

1

Количество подготавливаемого масла, дм3

30

2

Количество масла в блоке доливки, дм3

4,0

3

Остаточное давление в блоке дегазации, Па

6,7

4

Давление подаваемого к вводам масла, МПа

до 0,4

5

Установленная мощность, кВт

0,25

6

Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В

380

7

Габаритные размеры, мм, не более

- длина

- ширина

- высота

810

630

1400

8

Масса.кг

75

3 Обзор технологий регенерации отработанного масла

В процессе эксплуатации масел в них накапливаются продукты окисления, загрязнения и другие примеси, которые резко снижают качество масел. Масла, содержащие загрязняющие примеси, неспособны удовлетворять предъявляемым к ним требованиям и должны быть заменены свежими маслами. Отработанные масла собирают и подвергают регенерации с целью сохранения ценного сырья, что является экономически выгодным. За год на территории бывшего Советского Союза собирается около 1,7 млн. тонн масел, перерабатывается до 0,25 млн. тонн, т.е. 15%.

Переработать отработанные моторные масла совместно с нефтью на НПЗ нельзя, т.к. присадки, содержащиеся в маслах, нарушают работу нефтеперерабатывающего оборудования.

В зависимости от процесса регенерации получают 2-3 фракции базовых масел, из которых компаундированием и введением присадок могут быть приготовлены товарные масла (моторные, трансмиссионные, гидравлические, СОЖ, пластичные смазки). Средний выход регенерированного масла из отработанного, содержащего около 2-4 % твердых загрязняющих примесей и воду, до 10 % топлива, составляет 70-85 % в зависимости от применяемого способа регенерации.

Для восстановления отработанных масел применяются разнообразные технологические операции, основанные на физических, физико-химических и химических процессах и заключаются в обработке масла с целью удаления из него продуктов старения и загрязнения. В качестве технологических процессов обычно соблюдается следующая последовательность методов: механический, для удаления из масла свободной воды и твердых загрязнений; теплофизический (выпаривание, вакуумная перегонка); физико-химический (коагуляция, адсорбция). Если их недостаточно, используются химические способы регенерации масел, связанные с применением более сложного оборудования и большими затратами.

Физические методы позволяют удалять из масел твердые частицы загрязнений, микрокапли воды и частично - смолистые и коксообразные вещества, а с помощью выпаривания - легкокипящие примеси. Масла обрабатываются в силовом поле с использованием гравитационных, центробежных и реже электрических, магнитных и вибрационных сил, а также фильтрование, водная промывка, выпаривание и вакуумная дистилляция. К физическим методам очистки отработанных масел относятся также различные массо- и теплообменные процессы, которые применяются для удаления из масла продуктов окисления углеводородов, воды и легкокипящих фракций.

Отстаивание является наиболее простым методом, он основан на процессе естественного осаждения механических частиц и воды под действием гравитационных сил.

В зависимости от степени загрязнения топлива или масла и времени, отведенного на очистку, отстаивание применяется либо как самостоятельно, либо как предварительный метод, предшествующий фильтрации или центробежной очистке.

Основным недостатком этого метода является большая продолжительность процесса оседания частиц до полной очистки, удаление только наиболее крупных частиц размером 50-100мкм.

Фильтрация - процесс удаления частиц механических примесей и смолистых соединений путем пропускания масла через сетчатые или пористые перегородки фильтров. В качестве фильтрационных материалов используют металлические и пластмассовые сетки, войлок, ткани, бумагу, композиционные материалы и керамику. Во многих организациях эксплуатирующих СДМ реализован следующий метод повышения качества очистки моторных масел - увеличивается количество фильтров грубой очистки и вводится в технологический процесс вторая ступень - тонкая очистка масла.

Центробежная очистка осуществляется с помощью центрифуг и является наиболее эффективным и высокопроизводительным методом удаления механических примесей и воды. Этот метод основан на разделении различных фракций неоднородных смесей под действием центробежной силы. Применение центрифуг обеспечивает очистку масел от механических примесей до 0,005% по массе, что соответствует 13 классу чистоты по ГОСТ 17216-71 и обезвоживание до 0,6% по массе.

Физико-химические методы нашли широкое применение, к ним относятся коагуляция, адсорбция и селективное растворение содержащихся в масле загрязнений, разновидностью адсорбционной очистки является ионно-обменная очистка.

Коагуляция - укрупнение частиц загрязнений, находящихся в масле в коллоидном или мелкодисперсном состоянии, осуществляется с помощью специальных веществ - коагулятов, к которым относятся электролиты неорганического и органического происхождения , поверхностно активные вещества (ПАВ), не обладающие электролитическими свойствами, коллоидные растворы ПАВ и гидрофильные высокомолекулярные соединения. Процесс коагуляции зависит от количества вводимого коагулянта, продолжительности его контакта с маслом, температуры, эффективности перемешивания и т.д. Продолжительность коагуляции загрязнений в отработанном масле составляет, как правило 20-30 мин., после чего можно проводить очистку масла от укрупнившихся загрязнений с помощью отстаивания, центробежной очистки или фильтрования.

Адсорбционная очистка отработанных масел заключается в использовании способности веществ, служащих адсорбентами, удерживать загрязняющие масло продукты на наружной поверхности гранул и на внутренней поверхности пронизывающих гранулы капилляров. В качестве адсорбентов применяют вещества природного происхождения (отбеливающие глины, бокситы, природные цеолиты) и полученные искусственным путем (силикагель, окись алюминия, алюмосиликатные соединения, синтетические цеолиты).

Адсорбционная очистка может осуществляться контактным методом - масло перемешивается с измельченным адсорбентом, перколяционным методом - очищаемое масло пропускается через адсорбент, методом противотока - масло и адсорбент движутся навстречу друг другу. К недостаткам контактной очистки следует отнести необходимость утилизации большого количества адсорбента, загрязняющего окружающую среду. При перколяционной очистке в качестве адсорбента чаще всего применяется силикагель, что делает этот медом дорогостоящим. Наиболее перспективным методом является адсорбентная очистка масла в движущемся слое адсорбента, при котором процесс протекает непрерывно, без остановки для периодической замены, регенерации или отфильтрования адсорбента, однако применение этого метода связано с использованием довольно сложного оборудования, что сдерживает его широкое распространение.

Ионно-обменная очистка основана на способности ионитов (ионно-обменных смол) задерживать загрязнения, диссоциирующие в растворенном состоянии на ионы. Иониты представляют собой твердые гигроскопические гели, получаемые путем полимеризации и поликонденсации органических веществ и не растворяющиеся в воде и углеводородах. Процесс очистки можно осуществить контактным методом при перемешивании отработанного масла с зернами ионита размером 0,3-2,0мм или преколяционным методом при пропускании масла через заполненную ионитом колонну. В результате ионообмена подвижные ионы в пространственной решетке ионита заменяются ионами загрязнений. Восстановление свойств ионитов осуществляется путем их промывки растворителем, сушки и активации 5%-ным раствором едкого натра. Ионно-обменная очистка позволяет удалять из масла кислотные загрязнения, но не обеспечивает задержки смолистых веществ.

Селективная очистка отработанных масел основана на избирательном растворении отдельных веществ, загрязняющих масло: кислородных, сернистых и азотных соединений, а также при необходимости полициклических углеводородов с короткими боковыми цепями, ухудшающих вязкостно-температурные свойства масел.

В качестве селективных растворителей применяются фурфурол, фенол и его смесь с крезолом, нитробензол, различные спирты, ацетон, метил этиловый кетон и другие жидкости. Селективная очистка может проводиться в аппаратах типа "смеситель - отстойник" в сочетании с испарителями для отгона растворителя (ступенчатая экстракция) или в двух колоннах ¬ экстракционной для удаления из масла загрязнений и ректификационной для отгона растворителя (непрерывная экстракция). Второй способ экономичнее и получил более широкое применение.

Разновидностью селективной очистки является обработка отработанного масла пропаном, при которой углеводороды масла растворяются в пропане , а асфальтосмолистые вещества, находящиеся в масле в коллоидном состоянии, выпадают в осадок.

Химические методы очистки основаны на взаимодействии веществ, загрязняющих отработанные масла, и вводимых в эти масла реагентов. При этом в результате химических реакций образуются соединения, легко удаляемые из масла. К химическим методам очистки относятся кислотная и щелочная очистки, окисление кислородом, гидрогенизация, а также осушка и очистка от загрязнений с помощью окислов, карбидов и гидридов металлов. Наиболее часто используются:

Сернокислотная очистка - по числу установок и объему перерабатываемого сырья на первом месте в мире находятся процессы с применением серной кислоты. В результате сернокислотной очистки образуется большое количество кислого гудрона - трудно утилизируемого и экологически опасного отхода. Кроме того, сернокислотная очистка не обеспечивает удаление из отработанных масел полициклических аренов и высокотоксичных соединений хлора.

Гидроочистка - гидрогенизационные процессы все шире применяются при переработке отработанных масел. Это связано как с широкими возможностями получения высококачественных масел, увеличения их выхода, так и с большой экологической чистотой этого процесса по сравнению с сернокислотной и адсорбционной очистками.Недостатки процесса гидроочистки - потребность в больших количествах водорода, а порог экономически целесообразной производительности (по зарубежным данным) составляет 30-50 тыс. т/год. Установка с использованием гидроочистки масел, как правило, блокируется с соответствующим нефтеперерабатывающим производством, имеющим излишек водорода и возможность его рециркуляции.

Процессы с применением натрия и его соединений - для очистки отработанных масел от полициклических соединений (смолы), высокотоксичных соединений хлора, продуктов окисления и присадок применяются процессы с использованием металлического натрия. При этом образуются полимеры и соли натрия с высокой температурой кипения, что позволяет отогнать масло. Выход очищенного масла превышает 80 %. Процесс не требует давления и катализаторов, не связан с выделением хлоро- и сероводорода. Несколько таких установок работают во Франции и Германии. Среди промышленных процессов с использованием суспензии металлического натрия в нефтяном масле наиболее широко известен процесс Recyclon (Швейцария). Процесс Lubrex с использованием гидроксида и бикарбоната натрия (Швейцария) позволяет перерабатывать любые отработанные масла с выходом целевого продукта до 95 %.

Для регенерации отработанных масел применяются разнообразные аппараты и установки, действие которых основано, как правило, на использовании сочетания методов (физических, физико- химических и химических), что дает возможность регенерировать отработанные масла разных марок и с различной степенью снижения показателей качества.

Необходимо отметить, что при регенерации масел возможно получать базовые масла, по качеству идентичные свежим, причем выход масла в зависимости от качества сырья составляет 80-90%, таким образом, базовые масла можно регенерировать еще по крайней мере два раза., но это возможно реализовать при условии применения современных технологических процессов.

Одной из проблем, резко снижающей экономическую эффективность утилизации отработанных моторных масел, являются большие расходы, связанные с их сбором, хранением и транспортировкой к месту переработки.

Организация мини-комплексов по регенерации масел для удовлетворения потребностей небольших территорий (края, области или города с населением 1-1,5 млн. человек) позволит снизить транспортные расходы, а получение высококачественных конечных продуктов - моторных масел и консистентных смазок, приближает такие мини-комплексы по экономической эффективности к производствам этих продуктов из нефти.

Очистка индустриальных, гидравлических и турбинных масел с осветлением. Индустриальные масла общего назначения служат для смазывания наиболее распространенных узлов и механизмов оборудования в различных отраслях промышленности. Масла И-20А (И-30А, И-40А, И-50А) - дистиллятные или смесь дистиллятного с остаточным из сернистых и малосернистых нефтей селективной очистки либо из малосернистых нефтей кислотно-щелочной очистки. Их употребляют в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов. Наиболее широко применяют масло И-20А в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Применение указанных масел в тех или иных механизмах масла используют в более нагруженных и менее быстроходных механизмах.

Основным видом загрязнений индустриальных масел являются механические примеси, поступающие от трущихся смазываемых рабочих поверхностей, а также сконденсированная влага. Кроме того, по мере ксплуатации в маслах накапливаются продукты окисления углеводородной основы, находящиеся в маслах в растворенном и коллоидном состоянии, которые также изменяют физико-химические свойства масла. Удаление продуктов загрязнений из индустриального масла способствует продлению срока службы как самих масел, так и смазываемых ими деталей механизмов.

Для очистки работающих индустриальных масел рекомендуется использование фильтрующих систем различного конструктивного оформления. При значительном изменении основных показателей масла масло рекомендуется подвергнуть регенерации. Одним из простейших способов восстановления свойств масел является удаление из них продуктов «старения» углубленной очисткой. Наиболее доступным способом углубленной очистки индустриальных масел является термическое удаление влаги и извлечение загрязнений сорбентами с последующим отстаиванием масла или его фильтрованием. Использование предлагаемой технологии основано на применении доступных химических реагентов и дешевых сорбентов. Полученное после углубленной очистки масло отвечает всем требованиям, предъявляемым к индустриальным маслам общего назначения.

В таблице 1 приведены характеристики отработанного индустриального масла И-20, подвергнутого углубленной очистке по разработанной технологии

Таблица 1

Показатели

ГОСТ 20799-88 И-20А

Отработанное И-20А

Очищенное И-20А

Плотность при 20оС, кг/м3

890

930

930

Вязкость при 40оС, мм2

29-35

22

34

Кислотное число, мг КОН/г

0,03

0,9

0,02

Температура вспышки, оС

200

180

205

Цвет, ед. ЦНТ

2,0

6,0

2,5

Видно, что по основным физико-химическим показателям очищенное масло И-20А может быть повторно использовано по прямому назначению как у свежего.

4 Расчет по нормам количества отработанного масла

4.1 Анализ и характеристика цехов ТЭЦ как источников образования отходов отработанного масла

Тепловой электростанцией (ТЭС) называется энергопредприятие, предназначенное для преобразования химической энергии органического топлива (каменного угля, мазута, природного газа, сланцев и др.) в электрическую энергию. Тепловые электростанции в свою очередь подразделяются на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и на государственные районные электрические станции (ГРЭС). ТЭЦ является энергетическим предприятием, предназначенным для выработки и отпуска производственным и коммунально-бытовым потребителям двух видов энергии: тепловой - в виде горячей воды или водяного пара - и электрической. ГРЭС является энергетическим предприятием, предназначенным для отпуска только одного вида энергии - электрической. Поскольку на ТЭЦ вырабатывается два вида энергии, а на ГРЭС - один, технологический процесс и соответственно оборудование на ТЭЦ сложнее, чем н...


Подобные документы

  • Последовательность технологических процессов, применяемых для очистки и восстановления отработанных масел. Технология и установка восстановления свойств отработанных нефтяных масел. Сущность способов регенерации (очистки) отработанных моторных масел.

    реферат [28,2 K], добавлен 13.12.2009

  • Сущность коагуляции, адсорбции и селективного растворения как физико-химических методов очистки и регенерации отработанных масел. Опыт применения технологии холодной регенерации дорожных покрытий в США. Вяжущие и технологии для холодного ресайклинга.

    реферат [30,1 K], добавлен 14.10.2009

  • Теоретические основы процесса и методы очистки масла. Особенности проектирования и расчета параметров установки непрерывной адсорбционной очистки масел месторождения Алибекмола производительностью 500 000 тонн в год. Оценка ее экономической эффективности.

    дипломная работа [108,0 K], добавлен 06.06.2012

  • Решение инженерных задач по совершенствованию отдельных методов регенерации моторных масел. Регламент, матрица патентно-информационных исследований. Анализ выбранных аналогов, обоснование прототипа. Функционально-физическая схема технического предложения.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 21.04.2013

  • Процесс селективной очистки масел. Назначение, сырье и целевые продукты. Аппаратурное оформление блока регенерации экстрактного раствора и осушки растворителя. Регенерация растворителя из экстрактного раствора. Монтаж технологических трубопроводов.

    отчет по практике [1,6 M], добавлен 22.10.2014

  • Групповой состав и физико-химические свойства масляных погонов, деасфальтизата и базовых масел на их основе. Материальный баланс установки селективной очистки, технологическая схема установки. Расчет системы регенерации растворителя, отпарной колонны.

    курсовая работа [236,6 K], добавлен 06.11.2013

  • Технологічна схема й параметри установки мікрофільтрації масла. Методика дослідження процесу мікрофільтрації масла. Режими робочого процесу мікрофільтрації відпрацьованих шторних масел. Дослідження стабільності технологічного процесу та його результати.

    реферат [15,7 M], добавлен 19.03.2010

  • Обоснование выбора нефти для производства базовых масел. Групповой состав и физико-химические свойства масляных погонов. Выбор и обоснование поточной схемы маслоблока. Расчет колонн регенерации растворителя из раствора депарафинированного масла.

    курсовая работа [187,2 K], добавлен 07.11.2013

  • Область применения трансмиссионных масел, их классификация и маркировка, характеристика и виды присадок. Основные и вспомогательные показатели качества масел, критерии их выбора. Анализ достоинств и недостатков методики подбора трансмиссионных масел.

    реферат [251,3 K], добавлен 15.10.2012

  • Требования к физико-химическим и эксплуатационным свойствам смазочных материалов в классификациях и спецификациях. Смазочно-охлаждающие жидкости и нефтяные масла. Классификация нефтяных масел и область их применения. Стандарты рансформаторных масел.

    контрольная работа [26,3 K], добавлен 14.05.2008

  • Особенности и применение эфирного масла лимона. Процесс получение и специфика состава эфирного масла апельсина. Народное применение мандаринового эфирного масла, его место и роль в парфюмерии. Характеристика и преимущества эфирного масла бергамота.

    презентация [4,3 M], добавлен 19.05.2019

  • Автоматизированные системы управления процессами очистки. Процессы удаления из масляных фракций смолистых веществ, полициклических и ароматических углеводородов, целевые продукты при селективной очистке масел. Описание технологической схемы установки.

    курсовая работа [271,2 K], добавлен 21.06.2010

  • Анализ принятого технологического решения отечественного и зарубежного опыта дезодорации жиров и масел. Знакомство с нормативной документацией на сырье и готовую продукцию. Сущность материального, теплового, энергетического балансов соевого масла.

    дипломная работа [135,9 K], добавлен 19.12.2011

  • Выбор и обоснование нефти для производства базовых масел и продуктов специального назначения. Групповой состав и физико-химические свойства масляных погонов и базовых масел на их основе. Потенциальное содержание дистиллятных и остаточных базовых масел.

    реферат [32,6 K], добавлен 11.11.2013

  • Общие понятия об очистке нефтепродуктов, ее цели и задачи. Технические характеристики тяжелых моторных топлив: вязкость, содержание серы, теплота сгорания и пр. Основные эксплуатационные свойства трансмиссионных масел. Пластификаторы и мягчители.

    реферат [62,9 K], добавлен 06.06.2011

  • Основные стадии переработки минеральных базовых масел, технология их гидроочистки. Синтетическое моторное масло, его свойства и физико-химические характеристики. Классификация смазок, выпускаемых в России, их сравнительный анализ и изучение свойств.

    реферат [134,6 K], добавлен 22.12.2010

  • Составление и применение фотографических растворов. Очистка воды для химико-фотографической обработки фотоматериалов. Проявляющие, останавливающие и фиксирующие растворы. Обесцвечивающие и фиксирующие растворы из отработанных фотографических растворов.

    курсовая работа [224,4 K], добавлен 11.10.2010

  • Характеристика природного газа, турбинных масел и гидравлических жидкостей. Технологическая схема компрессорной станции. Работа двигателя и нагнетателя газоперекачивающего агрегата. Компримирование, охлаждение, осушка, очистка и регулирование газа.

    отчет по практике [191,5 K], добавлен 30.05.2015

  • Технические данные системы охлаждения циркуляционного масла главного судового дизеля. Назначение системы автоматического регулирования температуры масла, ее особенности и описание схемы. Определение настроечных параметров регулятора температуры масла.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 23.02.2013

  • Обмен веществам между сервовитной пленкой и смазочным материалом. Эксплуатационные свойства смазочных масел. Окисление масла кислородом воздуха. Основные причины обводнения масла в смазочных системах. Антифрикционные свойства подшипников скольжения.

    реферат [310,4 K], добавлен 03.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.