RU2594412C1 - Комплекс сверхглубокой осушки, очистки и регенерации жидких диэлектриков - Google Patents

Комплекс сверхглубокой осушки, очистки и регенерации жидких диэлектриков Download PDF

Info

Publication number
RU2594412C1
RU2594412C1 RU2015116560/03A RU2015116560A RU2594412C1 RU 2594412 C1 RU2594412 C1 RU 2594412C1 RU 2015116560/03 A RU2015116560/03 A RU 2015116560/03A RU 2015116560 A RU2015116560 A RU 2015116560A RU 2594412 C1 RU2594412 C1 RU 2594412C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filters
oil
ultra
cleaning
vacuum
Prior art date
Application number
RU2015116560/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Сергеевич Курочкин
Георгий Алексеевич Курочкин
Сергей Алексеевич Курочкин
Антон Арнольдович Ширяев
Original Assignee
Алексей Сергеевич Курочкин
Георгий Алексеевич Курочкин
Сергей Алексеевич Курочкин
Антон Арнольдович Ширяев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Алексей Сергеевич Курочкин, Георгий Алексеевич Курочкин, Сергей Алексеевич Курочкин, Антон Арнольдович Ширяев filed Critical Алексей Сергеевич Курочкин
Priority to RU2015116560/03A priority Critical patent/RU2594412C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2594412C1 publication Critical patent/RU2594412C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области осушки, очистки и регенерации жидких диэлектриков, предпочтительно трансформаторных, турбинных, авиационных и гидравлических масел. Комплекс содержит фильтр грубой очистки, вакуумную сушку, пакет фильтров сверхглубокой очистки, буферную емкость, оборудованную датчиками уровня, управляющими электромагнитным клапаном, и соединенную с вакуумной сушкой и пакетами электростатических фильтров сверхглубокой очистки, нагреватель, укомплектованный реле потока масла и термостатом и соединенный через фильтры грубой очистки с вакуумной сушкой и с вкачным насосом, реле давления для аварийного отключения станции в случае превышения допустимого давления перед фильтрами грубой очистки, реактор для приготовления концентрированного раствора присадок перед электростатическими фильтрами сверхглубокой очистки, вакуумная сушка выполнена с датчиком пены и датчиками уровня, связанными с электромагнитным клапаном, а также с конденсатором масляных паров с датчиком уровня для аварийного отключения. Обеспечивается безопасность, энергосбережение, увеличивается ресурс работы масел. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области осушки, очистки и регенерации предпочтительно турбинных, трансформаторных, авиационных и гидравлических масел.
Из предшествующего уровня техники известна схема сверхглубокой очистки и регенерации энергетических масел RU 102905 U1, В03С 5/00, 20 марта 2011 г. Схема состоит из насоса подачи масла, фильтров грубой очистки, турбосушки, электростатических фильтров сверхглубокой очистки и реактора для приготовления концентрированного раствора присадок.
Так же известна схема сверхглубокой очистки и осушки диэлектрических жидкостей RU 119647 U1, В03С 5/00, 27 августа 2012 г. Схема состоит из насоса подачи масла, фильтров грубой очистки, вакуум-сушки и электростатических фильтров сверхглубокой очистки.
Задача, на решение которой направленно заявленное изобретение, заключается в реализации изделия, отвечающего современным требованиям по безопасности, энерго- и ресурсосбережению, увеличению ресурса работы масел и их эксплуатации.
Поставленная задача решается за счет того, что комплекс сверхглубокой осушки, очистки и регенерации жидких диэлектриков содержит фильтры грубой очистки, вакуум-сушку, пакеты электростатических фильтров сверхглубокой очистки, а также включает буферную емкость, оборудованную датчиком уровня, расположенную за вакуум-сушкой, укомплектованной фильтром влагоотделителя. Перед электростатическими фильтрами сверхглубокой очистки расположен реактор для приготовления концентрированного раствора присадок, выработавшихся в процессе эксплуатации масла, а в верхней части вакуум-сушки расположен датчик пены и электромагнитный клапан для снижения уровня вакуума и устранения пенообразования.
Достигаемый технический результат заключается в оптимальном расположении буферной емкости, оборудованной датчиком уровня, укомплектовании комплекса реактором для приготовления концентрированного раствора присадок, выработавшихся в процессе эксплуатации масла и располагающихся перед электрофильтрами, а в верхней части вакуум-сушки расположены датчик пены и электромагнитный клапан для снижения уровня вакуума и устранения пенообразования.
Изобретение поясняется схемой, которая не охватывает и тем более не ограничивает весь объем притязаний данного технического решения, а является лишь иллюстрирующим материалом частного случая выполнения.
На фиг. 1 представлена схема комплекса сверхглубокой осушки, очистки и регенерации жидких диэлектриков жидких диэлектриков.
Схема комплекса сверхглубокой осушки, очистки и регенерации диэлектрических жидкостей состоит из: шаровых кранов (2, 9, 20, 27, 32, 38, 42, 43, 44, 45, 50); шаровых «Т» образных кранов (1, 10); вкачного насоса (4, 8, 33); вакуумного насоса (24); фильтров грубой очистки (6, 16, 26, 39); фильтра тонкой очистки (7,); фильтра влагоотделителя (26): электростатических фильтров сверхглубокой очистки (46, 47); нагревателя (11); вакуум-сушки (18); буферной емкости (35); термостата (12); реле потока (13); датчика термосопротивления (51); манометров (5, 15, 19, 23, 53); дросселей (48, 49); реле давления (14, 52); датчика пены (28); датчиков уровня (22, 29, 30, 31, 54, 55); дыхательного клапана (36); обратных клапанов (37, 40); конденсатора масляных паров (21); реактора для приготовления концентрированного раствора присадок (3).
Работа комплекса осуществляется в двух режимах. Первый режим осуществляет сверхглубокую осушку и очистку масла следующим образом. Загрязненное и обводненное масло при открытом шаровом кране (42) и (41) через фильтр тонкой очистки (7) с помощью закачного насоса (8) и «Т» образного шарового крана (10) подается в нагревательный элемент (11) и через фильтр грубой очистки (16) в вакуумную колонну (18). Вакуумный насос (24) создает вакуум в вакуумной колонне. Величина разрежения в вакуумной колонне регулируется шаровым краном (20) и контролируется вакуумметром (19).
Электромагнитный клапан (17) перекрывает нагнетательный трубопровод, предохраняя вакуумную емкость от самопроизвольного заполнения маслом. Реле потока (13) дает команду на включения нагревателя (11). Подогретое масло через фильтр грубой очистки (16) и электромагнитный клапан (17) поступает на распылитель вакуумной колонны. В вакуумной колонне (18) масло опускается самостоятельно по наполнителю, состоящему из полипропиленовых колец, которые поддерживаются решеткой под дном колонны. При протекании загрязненного и обводненного масла по полипропиленовым кольцам на их поверхности образуется очень тонкий слой масла с постоянно изменяющейся поверхностью. Вакуум понижает порциональное давление воды в масле, благодаря чему она быстро испаряется. Влага выводится через конденсатор масляных паров (21) и вакуумный насос (24) в атмосферу.
Предварительно очищенное и осушенное масло скапливается на дне вакуумной колонны (18). При повышении уровня масла до датчика 29 включается выкачной насос (33).
Одновременно с процессом сверхглубокой осушки выполняется сверхглубокая очистка масла. Кран (38) находится в открытом состоянии. Осушенное масло поступает в буферную емкость (35) и равномерным потоком при открытом кране (43) через обратный клапан (40) подается на электростатические фильтры (46) и (47), где происходит процесс сверхглубокой очистки. Датчики уровня (53 и 54) управляют электромагнитным клапаном (52), закрывая его при заполнении буферной емкости (35) и открывая при достижении минимального уровня.
Аналогичным образом работают датчики уровня в вакуумной колонне. Датчик уровня (31) подает сигнал на электромагнитный клапан (14), открывая его при снижении уровня масла и закрывая при повышении уровня масла. Таким образом поддерживается постоянный уровень масла в вакуумной колонне.
При сильном обводнении и загрязнении масла под действием вакуума возможно обильное пенообразование, в результате чего может произойти заполнение конденсатора масляных паров (21).
Для предотвращения данной ситуации в верхней части вакуумной колонны (18) установлен датчик пены (28). При заполнении емкости масляной пеной датчик подает сигнал на кратковременное открытие электромагнитного клапана (25), что приводит к снижению уровня вакуума и устранению пенообразования.
Реле давления (14) и (52) служат для аварийного отключения станции в случае превышения допустимого давления перед фильтрами (16 и 39).
Вакуумметр (23) показывает величину вакуума на входе в вакуумный насос (24). Работа нагревателя (14) возможна только при наличии потока масла, который регулируется реле потока (13). Температура масла регистрируется датчиком термосопротивления (51). Термостат (12) предназначен для аварийного отключения нагревателя в случае перегрева масла.
Давление перед фильтрами (6 и 16) контролируется по показаниям манометров (5 и 15), а перед фильтром (39) манометром (53).
Датчик уровня (22) служит для аварийного отключения станции в случае заполнения конденсатора масляных паров жидкостью.
Работа электростатических фильтров осуществляется постоянно, т.к. влага полностью отсутствует в масле. Масло при обработке электростатическими полями сложной конфигурации подвергается очистке от загрязнений любой химической природы на границе фаза - частица. Удаляются загрязнения любого размерного ряда вплоть до субмикронных.
Регенерация осушенного и отчищенного масла осуществляется во втором режиме работы комплекса и заключается в приготовлении концентрированного раствора присадок, выработавшихся в процессе эксплуатации масла.
Осушенное и очищенное масло через «Т» образный шаровый кран (1) подается в реактор (3). Масло в реакторе нагревается, проверяется совместимость добавляемых присадок к осушенному и очищенному маслу и приготавливается концентрированный раствор присадок. Затем при открытом шаровом кране (2) через «Т» образный шаровый кран (1) масло вкачивается насосом (4) через фильтр грубой очистки (6) и «Т» образный шаровый кран (10) подается в нагревательный элемент (11) и далее в вакуум-сушку. Процесс повторяется по первому режиму работы. При этом закачной насос (8) отключается, а шаровые краны (9, 41 и 42) закрываются. Пройдя стадии сверхглубокой осушки и очистки на электростатических фильтрах (46 и 47), масло подается в маслобак системы. Достаточно семь рециклов, и регенерацию масла заканчивают. Процесс сверхглубокой осушки, очистки и регенерации масла считается завершенным. Для удобства доступности во внутреннюю часть вакуум-сушки она укомплектована фильтром влагоотделителя (26) с шаровым краном (27), который, открываясь, подает воздушную смесь, отделяя пары влаги, внутрь вакуум-сушки.

Claims (2)

1. Комплекс сверхглубокой осушки, очистки и регенерации жидких диэлектриков, характеризующийся тем, что он содержит фильтр грубой очистки, вакуумную сушку, пакет фильтров сверхглубокой очистки, буферную емкость, оборудованную датчиками уровня, управляющими электромагнитным клапаном, и соединенную с вакуумной сушкой и пакетами электростатических фильтров сверхглубокой очистки, нагреватель, укомплектованный реле потока масла и термостатом и соединенный через фильтры грубой очистки с вакуумной сушкой и с вкачным насосом, реле давления для аварийного отключения станции в случае превышения допустимого давления перед фильтрами грубой очистки, реактор для приготовления концентрированного раствора присадок перед электростатическими фильтрами сверхглубокой очистки, вакуумная сушка выполнена с датчиком пены и датчиками уровня, связанными с электромагнитным клапаном, а также с конденсатором масляных паров с датчиком уровня для аварийного отключения.
2. Комплекс сверхглубокой осушки, очистки и регенерации жидких диэлектриков по п. 1, отличающийся тем, что вакуумная сушка укомплектована фильтром влагоотделителя с шаровым краном.
RU2015116560/03A 2015-04-29 2015-04-29 Комплекс сверхглубокой осушки, очистки и регенерации жидких диэлектриков RU2594412C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015116560/03A RU2594412C1 (ru) 2015-04-29 2015-04-29 Комплекс сверхглубокой осушки, очистки и регенерации жидких диэлектриков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015116560/03A RU2594412C1 (ru) 2015-04-29 2015-04-29 Комплекс сверхглубокой осушки, очистки и регенерации жидких диэлектриков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2594412C1 true RU2594412C1 (ru) 2016-08-20

Family

ID=56697059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015116560/03A RU2594412C1 (ru) 2015-04-29 2015-04-29 Комплекс сверхглубокой осушки, очистки и регенерации жидких диэлектриков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2594412C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772995C1 (ru) * 2021-04-08 2022-05-30 Общество с ограниченной ответственностью "Микронинтер Сибирь" Комплекс сверхглубокой очистки и обезвоживания диэлектрических жидкостей

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1684322A1 (ru) * 1989-07-03 1991-10-15 Центральное Проектное Конструкторско-Технологическое Бюро "Электротехмонтаж" Установка дл очистки трансформаторного масла
US5141628A (en) * 1987-08-19 1992-08-25 Rwe-Entsorgung Aktiengesellschaft Method of cleaning and regenerating used oils
RU102905U1 (ru) * 2010-08-16 2011-03-20 Алексей Сергеевич Курочкин Схема сверхглубокой очистки и регенерации энергетических масел
RU119647U1 (ru) * 2012-02-20 2012-08-27 Алексей Сергеевич Курочкин Схема сверхглубокой очистки и осушки диэлектрических жидкостей
RU2547750C1 (ru) * 2014-01-31 2015-04-10 Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" Способ очистки технических масел

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5141628A (en) * 1987-08-19 1992-08-25 Rwe-Entsorgung Aktiengesellschaft Method of cleaning and regenerating used oils
SU1684322A1 (ru) * 1989-07-03 1991-10-15 Центральное Проектное Конструкторско-Технологическое Бюро "Электротехмонтаж" Установка дл очистки трансформаторного масла
RU102905U1 (ru) * 2010-08-16 2011-03-20 Алексей Сергеевич Курочкин Схема сверхглубокой очистки и регенерации энергетических масел
RU119647U1 (ru) * 2012-02-20 2012-08-27 Алексей Сергеевич Курочкин Схема сверхглубокой очистки и осушки диэлектрических жидкостей
RU2547750C1 (ru) * 2014-01-31 2015-04-10 Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" Способ очистки технических масел

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772995C1 (ru) * 2021-04-08 2022-05-30 Общество с ограниченной ответственностью "Микронинтер Сибирь" Комплекс сверхглубокой очистки и обезвоживания диэлектрических жидкостей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2592085C1 (ru) Комплекс сверхглубокой осушки и очистки диэлектрических жидкостей
RU2002103594A (ru) Система и способ для извлечения воды при сухой химической чистке с применением силоксанового растворителя
CN202724862U (zh) 一种油净化装置
CN203253254U (zh) 串联式两级液压油品净化装置
CN206980273U (zh) 一种真空滤油机
CN106110730A (zh) 乳化液回用集成装置
CN104771933A (zh) 润滑油真空微波脱水装置
RU2594412C1 (ru) Комплекс сверхглубокой осушки, очистки и регенерации жидких диэлектриков
JP2007190536A (ja) 生ゴミ真空乾燥機の真空装置
CN206738305U (zh) 油压系统用干燥空气除水装置
CN103170178B (zh) 一种油液净化装置
CN203816343U (zh) 一种抗燃油真空滤油机
CN204073623U (zh) 充氮装置真空净油机
CN203075748U (zh) 电荷式真空滤油机
CN201052443Y (zh) 多功能真空滤油机
CN104801103A (zh) 一种聚结真空净油机
CN204469438U (zh) 一种防结露布袋除尘器的脉冲气源处理系统
CN204841029U (zh) 润滑油真空微波脱水装置
CN203281130U (zh) 一种油液净化装置
KR20170091146A (ko) 가스 작동 매체로부터 물을 분리하기 위한 방법 및 작동 매체용 물 분리기
CN204509763U (zh) 一种定型机废气余热的处理装置
JP5133438B2 (ja) 洗浄システムおよび洗浄方法
CN101457154B (zh) 一种变压器煤油气相干燥工艺中的废煤油再生方法
CN104913390B (zh) 空气净化送风装置
CN204337838U (zh) 一种带超声波破乳的聚结滤油机装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170430

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180503