Теплоэнергетика, 2023, № 11, стр. 92-100

Анализ изменения кислотного числа огнестойких жидкостей при эксплуатации в системах автоматического регулирования паровых турбин ТЭС

А. В. Охлопков a*, Д. В. Шуварин a, К. А. Орлов b, В. Ф. Очков a, А. В. Рыженков a

a Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”
111250 Москва, Красноказарменная ул., д. 14, Россия

b ООО “Триеру”
111250 Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 16 А, Россия

* E-mail: OkhlopkovAV@mpei.ru

Поступила в редакцию 10.09.2022
После доработки 14.05.2023
Принята к публикации 15.05.2023

Аннотация

Огнестойкие жидкости и смазки – это продукты, которые используются в различных отраслях промышленности для обеспечения надежности и безопасности оборудования, работающего в условиях высоких температур, давления и воздействия огня. За последние 30–50 лет на мировом рынке появились промышленные огнестойкие жидкости, которые обладают высокой термической стабильностью и при этом не воспламеняются при контакте с огнем. Представлены результаты многолетних исследований таких жидкостей при эксплуатации в системах автоматического регулирования паровых турбин (ПТ) конденсационных и теплофикационных энергоблоков ТЭС, расположенных в различных регионах России и за рубежом (было проанализировано более 50 жизненных циклов указанных жидкостей). Описаны причины использования синтетических соединений в энергетике, их отличия от нефтяных масел, сформулированы тенденция и перспективы применения негорючих жидкостей в Европе и России. Целями исследования были определение наиболее существенных причин сокращения нормативных сроков эксплуатации огнестойких жидкостей и разработка методики определения качества продукта и прогнозирования жизненного цикла таких жидкостей (о методике будет сообщено в следующей публикации авторов). Промежуточными задачами исследования были обоснование аппроксимирования полученных в результате сбора исходных данных и категорирование объектов, на которых используются эти жидкости. Проведен анализ изменения эксплуатационных характеристик огнестойких жидкостей при их работе в системах регулирования паровых турбин различного типа на разных ТЭС. Выполнен обзор наиболее значимых факторов, влияющих на продление эксплуатационного ресурса огнестойких жидкостей, проанализированы меры предотвращения ухудшения их качества (регенерация, применение маслоочистительных установок, доливки и т.д.).

Ключевые слова: огнестойкие жидкости, система автоматического регулирования, паровые турбины, кислотное число, потенциал лакообразования, маслоочистительные установки, ионный обмен

Список литературы

  1. Петриченко А.Д. Повышение эффективности очистки и регенерации трансформаторных и турбинных масел // Электрические станции. 1989. № 10. С. 67–69.

  2. Анализ огнестойкого турбинного масла на основе триксиленилфосфата методами ИК- и ЯМР-спектроскопии / К.Е. Петрова, В.Н. Бакунин, А.Н. Козун, В.В. Архипчук // Новое в российской электроэнергетике. 2020. № 9. С. 45–51.

  3. Меджибовский А.С., Колокольников А.С., Савченко А.О. Трет-бутилированный трифенилфосфат – перспективная синтетическая огнестойкая жидкость // Мир нефтепродуктов. 2020. № 1. С. 35–38.

  4. Охлопков А.В., Шуварин Д.В., Орлов К.А. Опыт применения огнестойких жидкостей в системах автоматического регулирования паровых турбин на ТЭС // Теплоэнергетика. 2022. № 8. С. 31–38. https://doi.org/10.56304/S0040363622070062

  5. СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. М.: Госэнергонадзор, 2003.

  6. Огнестойкие турбинные масла ВТИ и их роль в повышении пожарной безопасности ТЭС и АЭС / Е.Д. Вилянская, В.В. Лыско, М.С. Фрагин, А.Г. Вайнштейн // Теплоэнергетика. 1991. № 7. С. 38–41.

  7. Технология комплексной очистки огнестойких масел / В.В. Мартынов, Н.В. Аржиновская, Н.М. Первушина, В.А. Петрухин, А.Б. Пономарев, С.К. Моисеев // Теплоэнергетика. 2021. № 10. С. 45–52. https://doi.org/10.1134/S0040363621100027

  8. Матвеевский Р.М., Богодяж И.П., Малинина Л.П. Сравнительное исследование температурной стойкости турбинных масел при трении стали // Электрические станции. 1976. № 7. С. 20–22.

  9. Шуварин Д.В. Актуальные вопросы применения трансформаторных масел: руководство. https:// rykovodstvo.ru/exspl/135150/index.html (Дата обращения: 20.04.2023.)

  10. Антонов А.В., Маловик К.Н., Чумаков И.А. Интервальная оценка характеристик надежности уникального оборудования // Фундаментальные исследования. 2011. № 12. Ч. 1. С. 71–76.

  11. Исследование неравномерности полей концентрации веществ в газовом тракте котельных установок / П.В. Росляков, И.А. Закиров, И.Л. Ионкин, Л.Е. Егорова // Теплоэнергетика. 2006. № 5. С. 10–16.

  12. Жирнов Д.И. Прогнозирование технического состояния машин с использованием табличного процессора Microsoft Excel // Специальная техника и технологии транспорта. 2021. № 10. С. 107–111.

  13. Курбатов П.А., Гриценко А.Д., Охлопков А.В. Влияние регулирования реактивной мощности на надежность генерирующего оборудования // Электрические станции. 2022. № 9. С. 22–32.

  14. Impact of operation mode in terms of reactive power regulations on technical condition and reliability of generating equipment operation / S. Lenev, A. Vivchar, A. Okhlopkov, V. Bitney // Proc. of the 4th Intern. Youth Conf. on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering. REEPE 2022: Moscow, 17–19 March 2022. https://doi.org/10.1109/REEPE53907.2022.9731385

  15. Гвоздев В.С. Обводнение турбинного масла и средства контроля и защиты его от влаги на турбогенераторах ТЭС: дис. … канд. техн. наук. Новочеркасск, 2003. https://tekhnosfera.com/view/97935/d#?page=1

  16. Охлопков А.В., Орлов К.А. Сравнение методик анализов огнестойких жидкостей, выполняемых различными масляными лабораториями // Мир нефтепродуктов. 2022. № 5–6. С. 62–68.

  17. Савченко А.О. Разработка состава огнестойкой турбинной жидкости на основе 4-трет-бутилированных трифенилфосфатов нового поколения: дис. … канд. техн. наук. М., 2021. https://www.gubkin.ru/ diss2/files/d01-Savchenko/Dissertation_Savchenko.pdf

  18. Охлопков А.В., Орлов К.А., Шуварин Д.В. Исторический обзор смазочных и гидравлических жидкостей с огнестойкими свойствами // Энергетик. 2023. № 3. С. 32–38.

  19. Инновационная деятельность ПАО “Мосэнерго” / А.Н. Вивчар, А.В. Охлопков, К.С. Никишов, О.Ю. Сигитов // Электрические станции. 2022. № 9 (1094). С. 11–15.

  20. Гуназа С.А. Об огнестойких турбинных жидкостях для паровых турбин ЛМЗ // Новое в российской электроэнергетике. 2022. № 1. С. 25–39.

Дополнительные материалы отсутствуют.