RU2712025C1 - Установка для регенерации использованных смазочных масел с высокими рабочими параметрами - Google Patents

Установка для регенерации использованных смазочных масел с высокими рабочими параметрами Download PDF

Info

Publication number
RU2712025C1
RU2712025C1 RU2019133766A RU2019133766A RU2712025C1 RU 2712025 C1 RU2712025 C1 RU 2712025C1 RU 2019133766 A RU2019133766 A RU 2019133766A RU 2019133766 A RU2019133766 A RU 2019133766A RU 2712025 C1 RU2712025 C1 RU 2712025C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
atmospheric
reservoir
adsorbers
vacuum
tank
Prior art date
Application number
RU2019133766A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Владимирович Мартынов
Наталья Валерьевна Аржиновская
Виктор Александрович Петрухин
Андрей Борисович Пономарев
Михаил Вячеславович Шостаковский
Original Assignee
Акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация"
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 Акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация" filed Critical Акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация"
Priority to RU2019133766A priority Critical patent/RU2712025C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2712025C1 publication Critical patent/RU2712025C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M175/00Working-up used lubricants to recover useful products ; Cleaning
    • C10M175/02Working-up used lubricants to recover useful products ; Cleaning mineral-oil based

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)
  • Lubricants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области регенерации использованных смазочных масел и может быть использовано, в частности, для регенерации отработавших огнестойких турбинных смазочных масел на тепловых электростанциях (ТЭС). Установка для регенерации использованных смазочных масел содержит атмосферный резервуар, выход которого соединен с помощью трубопровода, на котором установлен насос и механический фильтр, с входами как минимум двух параллельных трубопроводов, на каждом из которых установлен адсорбер и два перекрывающих устройства до и после него. Причем выходы вышеуказанных параллельных трубопроводов соединены с трубопроводом, подсоединенным к входу вакуумного резервуара. При этом выход вакуумного резервуара соединен с помощью трубопровода, на котором установлен насос и центробежный фильтр, с входом атмосферного резервуара. При этом на атмосферном резервуаре, вакуумном резервуаре и на всех адсорберах установлена греющая лента. При этом на атмосферном резервуаре, вакуумном резервуаре, на всех адсорберах и на всех вышеуказанных трубопроводах смонтирована теплоизоляция. Технические результаты - обеспечение поддержания рабочей температуры регенерируемого использованного смазочного масла на всех участках контура; обеспечение возможности осуществления дозагрузки адсорбента в адсорберы без останова установки; обеспечение рециркуляции регенерируемого использованного смазочного масла через все системы очистки установки; и обеспечение снижения потерь тепла в окружающую среду на всех участках контура. 1 ил.

Description

Область использования
Изобретение относится к области регенерации использованных смазочных масел и может быть использовано, в частности, для регенерации отработавших огнестойких турбинных смазочных масел на тепловых электростанциях (ТЭС).
Уровень техники
Потеря в процессе эксплуатации огнестойкими турбинными смазочными маслами своих изначальных свойств является естественной и применяемые в настоящее время на электрических станциях меры по продлению их эксплуатационного ресурса не в состоянии их замедлить и, тем более, полностью остановить.
С учетом высокой стоимости огнестойких турбинных смазочных масел вопрос повышения их эксплуатационного ресурса является крайне актуальным, поскольку позволит существенно повысить экономическую эффективность работы электрических станций.
Из уровня техники выявлено принятое в качестве прототипа заявляемого изобретения техническое решение, характеризующее установку для регенерации использованных смазочных масел, включающую резервуар для хранения использованных масел, средства для нагрева использованных масел, средства для хранения сильного основания, средства для смешения сильного основания в определенной пропорции с использованными маслами, средства для удаления примесей, блок для удаления воды за счет снижения давления и блок для отгонки газойля, причем средства для удаления примесей включают блок вакуумной перегонки, соединенный с испарителем и накопителем для извлекаемого из нижней части колонны продукта. При этом вышеуказанная установка также включает средства для дополнительного введения сильного основания, расположенные после средств для смешения сильного основания (патент RU 2187544 С2, опубл. 20.08.2002 г., далее - [1]).
Недостатками известной из [1] установки являются:
- отсутствие обеспечения поддержания рабочей температуры регенерируемого использованного смазочного масла на всех участках контура;
- невозможность осуществления дозагрузки адсорбента в адсорберы без останова установки;
- невозможность обеспечения рециркуляции регенерируемого использованного смазочного масла через все системы очистки установки;
- отсутствие снижения потерь тепла в окружающую среду на всех участках контура.
Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является повышение эффективности очистки регенерируемого использованного смазочного масла, а техническими результатами - обеспечение поддержания рабочей температуры регенерируемого использованного смазочного масла на всех участках контура; обеспечение возможности осуществления дозагрузки адсорбента в адсорберы без останова установки; обеспечение рециркуляции регенерируемого использованного смазочного масла через все системы очистки установки; и обеспечение снижения потерь тепла в окружающую среду на всех участках контура.
Решение указанной задачи путем достижения указанных технических результатов обеспечивается тем, что установка для регенерации использованных смазочных масел содержит:
- атмосферный резервуар, выход которого соединен с помощью трубопровода, на котором установлен насос и механический фильтр, с входами как минимум двух параллельных трубопроводов, на каждом из которых установлен адсорбер и два перекрывающих устройства до и после него, причем выходы вышеуказанных параллельных трубопроводов соединены с трубопроводом, подсоединенным к входу вакуумного резервуара;
- при этом выход вакуумного резервуара соединен с помощью трубопровода, на котором установлен насос и центробежный фильтр, с входом атмосферного резервуара;
- при этом вакуумный резервуар имеет отвод с установленным на нем вакуумным насосом для обеспечения выхода воздуха и влаги;
- при этом на атмосферном резервуаре, вакуумном резервуаре и на всех адсорберах установлена греющая лента;
- при этом атмосферный резервуар имеет заливную горловину, предназначенную для загрузки регенерируемого смазочного масла;
- при этом как минимум один из вышеуказанных резервуаров содержит отвод с установленным на нем перекрывающим устройством, предназначенный для слива регенерируемого смазочного масла;
- при этом на атмосферном резервуаре, вакуумном резервуаре, на всех адсорберах и на всех вышеуказанных трубопроводах смонтирована теплоизоляция.
Причинно-следственная связь между указанными техническими результатами и совокупностью существенных признаков формулы заключается в том, что:
- установленная на атмосферном резервуаре, вакуумном резервуаре и на всех адсорберах греющая лента и смонтированная на атмосферном резервуаре, вакуумном резервуаре, на всех адсорберах и на всех трубопроводах теплоизоляция обеспечивают поддержание рабочей температуры регенерируемого использованного смазочного масла на всех участках контура за счет его нагрева и обеспечения снижения потерь тепла в окружающую среду;
- как минимум два параллельных трубопровода, на каждом из которых установлен адсорбер и два перекрывающих устройства до и после него, обеспечивают возможность осуществления дозагрузки адсорбента в адсорберы без останова установки за счет возможности перекрытия подачи регенерируемого смазочного масла в один из адсорберов и дозагрузки адсорбента в него с поддержанием подачи регенерируемого смазочного масла через другой адсорбер;
- атмосферный резервуар, выход которого соединен с помощью трубопровода, на котором установлен насос и механический фильтр, с входами как минимум двух параллельных трубопроводов, на каждом из которых установлен адсорбер и два перекрывающих устройства до и после него; выходы вышеуказанных параллельных трубопроводов соединенные с трубопроводом, подсоединенным к входу вакуумного резервуара; и выход вакуумного резервуара соединенный с помощью трубопровода, на котором установлен насос и центробежный фильтр, с входом атмосферного резервуара обеспечивают рециркуляцию регенерируемого использованного смазочного масла через все системы очистки установки.
Краткое описание чертежа
На фиг. 1 изображена схема установки для регенерации использованных смазочных масел.
Описание позиций чертежа
1 - два адсорбера;
2 - вакуумный резервуар;
3 - атмосферный резервуар;
4 - насос;
5 - механический фильтр;
6 - перекрывающие устройства;
7 - насос;
8 - центробежный фильтр;
9 - вакуумный насос;
10 - заливная горловина;
11, 12, 13, 14, 15 - трубопроводы;
16, 17, 18 - отводы;
19, 20 - перекрывающие устройства.
Осуществление изобретения
Ниже приведен частный пример конструкции установки для регенерации использованных смазочных масел и принцип ее работы.
В качестве регенерируемого смазочного масла использовалось отработавшее на энергоблоке №3 Пермской ГРЭС масло с кислотным числом 2,67 мг КОН/г Реолюб - ОМТИ, которое представляет собой смесь триксиленилфосфатов, получаемую этерификацией технического 3,5-ксиленола, содержащего до 75% 3,5-ксиленола.
Регенерируемое смазочное масло загружалось через заливную горловину 10 в атмосферный резервуар 3, в качестве которого использовался бак из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с объемом 200 л, высотой 1 м и толщиной стенок 3 мм. После чего регенерируемое смазочное масло нагревалось до температуры 70°С с помощью греющей ленты (на фиг. 1 не показана) ЭНГЛ-400 длиной 10 м и мощностью 2,0 кВт, установленной на внешней поверхности атмосферного резервуара 3. Температура греющей ленты определялась с помощью датчика температуры KTY-81-110, установленного на ее поверхности.
После нагрева регенерируемое смазочное масло прокачивалось по трубопроводу 11, представляющему собой трубу ∅32×3 мм из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, с помощью насоса 4, в качестве которого использовался шестеренчатый насос IRR25/4A, через механический фильтр 5, представляющий собой фильтр масляный тонкой очистки 10 мкм Piusi. После прохождения через механический фильтр 5 регенерируемое смазочное масло подавалось по трубопроводам 12 и 13 с такими же конструкционными параметрами, как у трубопровода 11, на два адсорбера 1. В качестве адсорберов использовались трубы ∅152×6 мм из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, на внутренней поверхности которых размещались оболочки, представляющие собой конструкционную стеклоткань Т-13, с размещенным в ней адсорбентом, в качестве которого использовали смолу Анионит АВ-17-8 чС производства «ТОКЕМ». При прохождении регенерируемого смазочного масла через адсорберы 1 также осуществлялся его подогрев с помощью греющей ленты (на фиг. 1 не показана) ЭНГЛ-400 длиной 10 м и мощностью 2,0 кВт, установленной на внешней поверхности адсорберов 1.
После прохождения через адсорберы 1 регенерируемое смазочное масло попадало через трубопровод 14 в вакуумный резервуар 2, в качестве которого использовался бак из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с объемом 200 л, высотой 1 м и толщиной стенок 3 мм. На внутренних поверхностях стенок, днища и крышки вакуумного резервуара 3 были установлены ребра жесткости из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для повышения его прочности. После попадания регенерируемого смазочного масла в вакуумный резервуар 2 осуществлялась его дегидратация с помощью, установленного на отводе 16, в качестве которого использовалась труба ∅14×2 мм из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, вакуумного насоса 9, представляющего собой вакуумный насос PRM 22. Определение показателя остаточного давления в вакуумном резервуаре 2 осуществлялось с помощью, установленного в нем, вакуумметра Endress hauser. При прохождении регенерируемого смазочного масла через вакуумный резервуар 2 также осуществлялся его подогрев с помощью греющей ленты (на фиг. 1 не показана) ЭНГЛ-400 длиной 10 м и мощностью 2,0 кВт, установленной на внешней поверхности вакуумного резервуара 2, с целью поддержания рабочей температуры регенерируемого смазочного масла, составляющей 70°С.
После прохождения дегидратации в вакуумном резервуаре 2 регенерируемое смазочное масло перекачивалось по трубопроводу 15, представляющему собой трубу ∅32×3 мм из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, с помощью насоса 7, в качестве которого использовался шестеренчатый насос IRR25/4A, через центробежный фильтр 8, представляющий собой фильтр масляной центробежный Д-240, в атмосферный резервуар 3.
В случае возникновения необходимости осуществления дозагрузки адсорбента в один из адсорберов без останова установки перекрывающие устройства 6, в качестве которых использовались краны шаровые (типа BV) фланцевые полнопроходные трехсоставные разборные DN25 PN 16 из стали 08Х18Н10Т, на одном из трубопроводов 12 или 13, переводили в положение «закрыто» и демонтировали один из адсорберов для дозагрузки адсорбента в него с поддержанием подачи масла через другой адсорбер с перекрывающими устройствами 6 в положении «открыто».
Для обеспечения поддержания рабочей температуры регенерируемого смазочного масла в процессе его очистки путем снижения потерь тепла в окружающую среду на внешних поверхностях вакуумного резервуара 2, атмосферного резервуара 3 и на внешних поверхностях всех адсорберов была смонтирована теплоизоляция (на фиг. 1 не показана), представляющая собой мат теплоизоляционный ALU WIRED MAT 80 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированной армированной алюминиевой фольгой, а на внешней поверхности трубопроводов 11, 12, 13, 14 и 15 была смонтирована теплоизоляция (на фиг. 1 не показана), представляющая собой цилиндры набивные ROCKWOOL 100 каптированные фольгой с толщиной 40 мм и диаметром трубы 32 мм.
После прохождения двенадцати циклов очистки регенерируемое смазочное масло сливалось через отвод 17 или 18, представляющий собой трубу ∅18×2 мм из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, путем перевода перекрывающего устройства 19 или 20, представляющего собой кран шаровой под приварку из нержавеющей стали DN15PN16 11НЖ01ПШ, в положение «открыто».
В результате проведенной очистки кислотность регенерируемого смазочного масла снизилась с 2,67 мг КОН/г до 0,045 мг КОН/г.
Промышленная применимость
Установка для регенерации использованных смазочных масел согласно патентуемому изобретению отвечает условию «промышленная применимость». Сущность технического решения раскрыта в формуле, описании и чертеже достаточно ясно для понимания и промышленной реализации соответствующими специалистами на основании современного уровня техники в области регенерации использованных смазочных масел.

Claims (8)

  1. Установка для регенерации использованных смазочных масел, отличающаяся тем, что содержит:
  2. - атмосферный резервуар, выход которого соединен с помощью трубопровода, на котором установлен насос и механический фильтр, с входами как минимум двух параллельных трубопроводов, на каждом из которых установлен адсорбер и два перекрывающих устройства до и после него, причем выходы вышеуказанных параллельных трубопроводов соединены с трубопроводом, подсоединенным к входу вакуумного резервуара;
  3. - при этом выход вакуумного резервуара соединен с помощью трубопровода, на котором установлен насос и центробежный фильтр, с входом атмосферного резервуара;
  4. - при этом вакуумный резервуар имеет отвод с установленным на нем вакуумным насосом для обеспечения выхода воздуха и влаги;
  5. - при этом на атмосферном резервуаре, вакуумном резервуаре и на всех адсорберах установлена греющая лента;
  6. - при этом атмосферный резервуар имеет заливную горловину, предназначенную для загрузки регенерируемого смазочного масла;
  7. - при этом как минимум один из вышеуказанных резервуаров содержит отвод с установленным на нем перекрывающим устройством, предназначенный для слива регенерируемого смазочного масла;
  8. - при этом на атмосферном резервуаре, вакуумном резервуаре, на всех адсорберах и на всех вышеуказанных трубопроводах смонтирована теплоизоляция.
RU2019133766A 2019-10-23 2019-10-23 Установка для регенерации использованных смазочных масел с высокими рабочими параметрами RU2712025C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133766A RU2712025C1 (ru) 2019-10-23 2019-10-23 Установка для регенерации использованных смазочных масел с высокими рабочими параметрами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133766A RU2712025C1 (ru) 2019-10-23 2019-10-23 Установка для регенерации использованных смазочных масел с высокими рабочими параметрами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2712025C1 true RU2712025C1 (ru) 2020-01-24

Family

ID=69184244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019133766A RU2712025C1 (ru) 2019-10-23 2019-10-23 Установка для регенерации использованных смазочных масел с высокими рабочими параметрами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2712025C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2736715C1 (ru) * 2020-03-25 2020-11-19 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ") Способ регенерации использованного смазочного масла
RU2745628C1 (ru) * 2020-08-25 2021-03-29 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ") Установка для регенерации отработавших смазочных масел

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2107716C1 (ru) * 1993-03-22 1998-03-27 Сосьете Тюнизьен де Любрифьян-Сотюлюб Способ и установка для регенерации смазочных масел
RU2186096C1 (ru) * 2001-08-31 2002-07-27 Таланин Константин Вениаминович Способ регенерации отработанных моторных масел и установка для его осуществления
RU2187544C2 (ru) * 1996-12-13 2002-08-20 Сосьете Тунисьенн Де Любрифиантс-Сотюлюб Способ и установка для регенерации смазочных масел с высокими рабочими характеристиками
CN102658009A (zh) * 2012-05-12 2012-09-12 辽宁留德润滑油有限公司 废润滑油再生蒸馏尾气在线脱除硫化氢及回收利用装置
CN202705309U (zh) * 2012-07-23 2013-01-30 淄博泰维润滑油有限公司 废润滑油再生分子蒸馏二段组合装置
CN202881220U (zh) * 2012-11-14 2013-04-17 青州市远洋润滑油厂 润滑油再生装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2107716C1 (ru) * 1993-03-22 1998-03-27 Сосьете Тюнизьен де Любрифьян-Сотюлюб Способ и установка для регенерации смазочных масел
RU2187544C2 (ru) * 1996-12-13 2002-08-20 Сосьете Тунисьенн Де Любрифиантс-Сотюлюб Способ и установка для регенерации смазочных масел с высокими рабочими характеристиками
RU2186096C1 (ru) * 2001-08-31 2002-07-27 Таланин Константин Вениаминович Способ регенерации отработанных моторных масел и установка для его осуществления
CN102658009A (zh) * 2012-05-12 2012-09-12 辽宁留德润滑油有限公司 废润滑油再生蒸馏尾气在线脱除硫化氢及回收利用装置
CN202705309U (zh) * 2012-07-23 2013-01-30 淄博泰维润滑油有限公司 废润滑油再生分子蒸馏二段组合装置
CN202881220U (zh) * 2012-11-14 2013-04-17 青州市远洋润滑油厂 润滑油再生装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2736715C1 (ru) * 2020-03-25 2020-11-19 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ") Способ регенерации использованного смазочного масла
RU2745628C1 (ru) * 2020-08-25 2021-03-29 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ") Установка для регенерации отработавших смазочных масел

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2712025C1 (ru) Установка для регенерации использованных смазочных масел с высокими рабочими параметрами
RU93928U1 (ru) Агрегатный блок подготовки топливного газа
RU88099U1 (ru) Установка подготовки газа
RU92934U1 (ru) Агрегатный блок подготовки топливного газа
RU155545U1 (ru) Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция с приводом от газопоршневого двигателя внутреннего сгорания
CN101590342B (zh) 一种真空滤油机
RU150290U1 (ru) Ресивер пускового воздуха и система пускового воздуха
RU2487947C1 (ru) Способ охлаждения узлов металлургических печей и устройство для его осуществления
RU2496559C1 (ru) Установка для улавливания паров нефти и нефтепродуктов
CN202657980U (zh) 污水处理装置
RU174889U1 (ru) Установка удаления углеводородов из емкостей
RU2745628C1 (ru) Установка для регенерации отработавших смазочных масел
CN104751909B (zh) 核电站容器加压蓄能系统
CN202161905U (zh) 热油传热系统中高位膨胀罐放空尾气的吸收罐
CN201678450U (zh) 一种三氯化磷生产用箱式排管汽化器
CN207379067U (zh) 一种高效安全型撬装导热油电加热器
CN202012732U (zh) 一种新型液氯气化用防腐汽化装置系统
RU2667722C2 (ru) Способ выработки газа из устройств очистки газа и устройство для его осуществления
CN100473923C (zh) 一种氟利昂用油分离器
CN106437877A (zh) 核电站常规岛控制油备用系统及对控制油的处理方法
RU191626U1 (ru) Установка дегазации цистерн для перевозки жидкого аммиака
EP3147572B1 (en) Gas-saving device
RU219255U1 (ru) Емкость для сбора конденсата на газораспределительной станции
CN204555299U (zh) 一种具有除垢防垢功能的采暖锅炉
CN203002103U (zh) 用于苯加氢装置的真空尾气处理系统