Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА

.pdf
Скачиваний:
283
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
77.99 Mб
Скачать

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

1.3.4. Газотурбинные топлива

Газотурбинные двигатели (ГТД) обладают рядом преимуществ перед поршневыми:малыегабаритыименьшаямассанаединицумощности,быстрый запуск и простота управления, малая потребность в охлаждающей воде, высокая надежность, возможность работать на дешевых нефтяных топливах, а также на топливах любого вида (газообразном, жидком и даже пылевидном твердом). Эти достоинства ГТД обусловили достаточно широкое их использование в различных отраслях народного хозяйства, преимущественно в энергетике (на стационарных и передвижных электрических, газо- и нефтеперекачивающих станциях) и некоторых видах транспорта (речных и морских судах, железнодорожных локомотивах). Главный недостаток ГТД – сравнительно низкий КПД: 24…27% против 40% у дизеля. КПД стационарных ГТД можно повысить, если использовать отработавшие их газы для отопления или горячего водоснабжения.

Газотурбинные установки, как правило, работают на жидком углеводородном топливе утяжеленного фракционного состава, полученном при различных процессах переработки нефти. Применение таких дешевых топлив позволяет снизить стоимость энергии, получаемой на ГТД, даже при повышенном расходе топлива.

Кгазотурбиннымтопливампредъявляютсязначительноменеежесткие требования к качеству по сравнению с реактивными топливами. Наиболее важное эксплуатационное требование к их качеству – низкое содержание в них ванадия, натрия и калия, вызывающих коррозию камер и лопаток газовых турбин. Исследованиями было установлено, что топлива с низким содержанием коррозионно-активных металлов получаются на базе дистиллятных фракций прямой перегонки глубокообессоленной нефти, термического и каталитического крекинга

икоксования с температурой конца кипения до 480°С.

Внашейстраневыпускается2марки газотурбинныхтоплив:А –для пиковых газотурбинных установок и Б – для судовых и энергетических установок (табл. 1.11).

Фракционныйсоставдлягазотурбинныхустановокненормируется, однако он косвенно регулируется требованием по вязкости и плотности. Условная вязкость при 50°С для топлива марки А нормируется не более 1,6°ВУ, а для Б – 3°ВУ. Плотность при 20°С должна быть не более 935 кг/м3. Содержание серы допускается до 2,5 и 1,8% для марок Б

иАсоответственно.Зольностьдлявсехмарокдолжнабытьниже0,01%. Содержаниеванадиянормируетсянеболее0,04и0,005%мас.длямарок соответственно Б и А. Для этих марок регламентируется температура вспышки не ниже 65°С и температура застывания не выше 5°С.

64

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Таблица 1.11 – Требования к качеству газотурбинных

и котельных топлив

 

Газотур-

 

 

 

 

Показатель

бинные

Котельные топлива

топлива

 

 

 

 

 

Б

А

Ф–5

Ф–12

40

10

Вязкость при 50 °С, не более:

 

 

 

 

 

 

условная,°ВУ

 

 

 

 

 

 

3

1.6

5

12

8*

16*

кинематическая, м2

 

 

 

 

36,2

89,0

59*

118*

Теплота сгорания низшая, Дж/кг,

39 800

39 800

41 454

40 740

39 900

40 530

не менее

 

 

 

 

 

 

Зольность, %, не более

0,01

0,01

0,05

0,1

0,12

0,14

 

 

 

 

 

 

 

Содержание, %, не более:

 

 

 

 

 

 

мех. примесей

 

 

 

 

 

 

0,03

0,02

0,1

0,12

0,8

1,5

 

 

 

 

 

 

 

ванадия

0,0004

0,00005

кальция

 

0,0004

суммы натрия и калия

 

0,0002

воды

 

 

 

 

 

 

0,5

0,1

0,3

0,3

1,5

1,5

серы

 

 

 

 

 

 

2,5

1,8

2

0,6

3,5

3,5

сероводорода

 

 

отсутствие

 

 

водорастворимых кислот

 

 

отсутствие

 

 

 

 

 

 

и щелочей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коксуемость, %, не более

0,5

0,2

6

6

 

 

 

 

 

 

 

Плотность при 20°С, кг/м,

935

955

960

965

1015

не более

 

 

 

 

 

 

Температура, °С:

 

 

 

 

 

 

вспышки в закрытом тигле,

61

65

80

90

 

 

 

 

не ниже

 

 

 

 

 

 

 

 

вспышки в открытом тигле,

90

110

не ниже

 

 

 

 

 

 

застывания, не выше

5

5

–5

–8

10

25

 

 

 

 

 

 

 

Иодное число, г I2/100 г, не более

45

* При 80 °С.

 

 

 

 

 

 

Удовлетворение требований по зольности и содержанию ванадия, калия и натрия достигается обычно обессоливанием исходной нефти и водной промывкой топлив. Эффективным средством борьбы с ванадиевой коррозией является и введение присадок на основе солей меди, цинка, магния, кобальта и т.д. Практическое применение получили присадки, содержащие магниевые соли синтетических жирных кислот

65

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

С19–С20 и окисленного петролатума. Они снижают интенсивность ванадиевой коррозии в 4…10 раз за счет перевода низкоплавкого оксида ванадия в высокоплавкий ванадат магния Mg3(VO4)2.

1.3.5. Котельные топлива

Внашей стране котельные топлива являются наиболее массовым нефтепродуктом. Однако в связи с интенсивной газификацией котельных установок или переводом их на твердые виды топлива производство котельных топлив будет непрерывно сокращаться.

Паротурбинные установки эксплуатируются в различных областях техники, на электростанциях, морских и речных судах, в железнодорожном транспорте, в насосных и т.д. Топлива для топок судовых

истационарных котельных установок, а также для промышленных печей (мартеновских и других) получают смешением тяжелых фракций

инефтяных остатков, а также остатков переработки углей и сланцев. Наиболееширокоприменяюткотельныетопливанефтяногопроисхождения. Качество котельных топлив нормируется следующими показа- телями:вязкость–показатель,позволяющийопределитьмероприятия, которые требуются для обеспечения слива, транспортировки и режима подачи топлива в топочное пространство. От условий распыливания топлива зависит полнота испарения и сгорания топлива, КПД котла

ирасходгорючего.Величинавязкоститопливаоцениваетсявзависимости от его марки при 50 и 80°С в °ВУ. Температура вспышки определяет условия обращения с топливом при производстве, транспортировке, хранении и применении. Не рекомендуется разогревать топочные мазуты в открытых хранилищах до температуры вспышки. Основную массу котельных топлив производят на основе остатков сернистых

ивысокосернистыхнефтей.Присжиганиисернистыхтопливобразуютсяокислысеры,которыевызываютинтенсивнуюкоррозиюметаллических поверхностей труб, деталей котлов и, что недопустимо, загрязняют окружающую среду. Для использования в технологических котельных установках, таких как мартеновские печи, печи трубопрокатных и сталепрокатных станов и т.д., не допускается применение высокосернистых котельных топлив.

Внашей стране выпускаются следующие марки котельных топлив

(см. табл. 1.11):

1) флотские мазуты марок Ф-5 и Ф-12. Ф-5 получают смешением мазута и гудрона сернистых нефтей с дистиллятными фракциями прямой перегонки и вторичных процессов. Содержание серы в них допускается до 2%. Ф-12 представляет собой смесь дистиллятных

66

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

иостаточных продуктов переработки малосернистых нефтей. Содержание серы в нем допускается до 0,6%. Флотские мазуты Ф-5

иФ-12 различаются между собой по вязкости. Вязкость условная

при 50°С для этих марок нормируется соответственно не более

5 и 12°ВУ;

2)топочные мазуты 40 и 100 – являются наиболее массовыми котельными топливами. Они предназначаются для всех котельных и нагревательных установок общего назначения. По содержанию серы выпускают топлива: малосернистые – от 0,5 до 1,0%, сернистые – от 1,0 до 2% и высокосернистые – до 3,5%;

3)топливо для мартеновских печей. Вырабатывают две марки: МП – малосернистое (до 0,5%) и МПС – сернистое (до 1,5%). Отечественные котельные топлива, хотя по качеству примерно со-

ответствуют зарубежным аналогам, однако недостаточно полно удовлетворяют потребностям по целому ряду показателей: содержанию серы и механических примесей, зольности и температуре застывания высокопарафинистых мазутов. Отечественные котельные топлива по сравнению с зарубежными содержат значительное количество разбавителей – ценных дизельных фракций, что обусловливается нехваткой мощностей висбрекинга, с одной стороны, и отсутствием депрессорных присадок – с другой. Во ВНИИ НП разработаны и испытаны весьма эффективныедепрессорныеприсадкикмазутамнаосновесополимеров этилена и винилацетата двух марок: ВЭС-407 и ВЭС-488. Однако до настоящего времени их промышленное производство не организовано. Нашей промышленностью в недостаточных количествах (примерно на одну треть от потребности) производятся исключительно нужные для повышения качества котельных топлив присадки, такие как детергент- но-диспергирующие (ВНИИ НП-102 для флотских мазутов), многофункциональные (ВНИИ НП-106 М для высокосернистых котельных топлив), антикоррозионные (Полифен) и др.

1.3.6.Основные химмотологические требования к нефтяным маслам

Смазочные масла, применяемые практически во всех областях техники, в зависимости от назначения выполняют следующие основные функции: уменьшают коэффициент трения между трущимися поверхностями, снижают интенсивность изнашивания, защищают металлы от коррозии, охлаждают трущиеся детали, уплотняют зазоры между сопряженными деталями, удаляют с трущихся поверхностей продукты изнашивания.Несмазочныемасласлужат рабочими жидкостями в гид-

67

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

равлических передачах, электроизоляционной средой в трансформаторах, конденсаторах, кабелях, масляных выключателях, используются для приготовления смазок, присадок и т.п.

В товарном ассортименте более 400 марок масел различного назначения, однако широко распространено лишь ограниченное число марок.

По источнику сырья масла подразделяются на дистиллятные, полученные из соответствующих масляных фракций вакуумной перегонки мазута; остаточные, полученные из остатка вакуумной перегонки мазута, т.е. из гудрона; компаундированные, полученные при смешении дистиллятного и остаточного компонентов; загущенные, полученные введением в базовые масла загущающих полимерных присадок (в марках масел обозначаются индексом «З»). По способу очистки различают масла кислотно-щелочной, кислотно-контактной, селективной и адсорбционной очистки и гидроочистки (или гидрокрекинга). Основное количествомаселпроизводятсиспользованиемпроцессовселективной очистки и депарафинизации.

Основными показателями качества всех смазочных масел являются вязкость и ее изменение с температурой (вязкостно-температурные свойства); температура застывания; устойчивость против окисления кислородом воздуха (химическая стабильность); смазочная способность; защитные и антикоррозионные свойства. Кроме того, к различным группам масел, например несмазочных, в зависимости от назначения предъявляются специфические требования.

Вязкость и вязкостно-температурные свойства масел зависят от их фракционного и химического состава. С повышением температуры кипения масел их вязкость возрастает. Остаточные масла более вязкие, чем дистиллятные. Парафиновые углеводороды нормального строения характеризуются наименьшей вязкостью. С разветвлением цепи их вязкость возрастает. Циклические углеводороды значительно более вязкие, чем парафиновые. При одинаковой структуре вязкость нафтенов выше, чем аренов. Наибольшую вязкость имеют смолистоасфальтеновые вещества. Важнейшей характеристикой масел является изменение их вязкости с температурой.

Чем более полога температурная кривая вязкости, тем выше значение ИВ и более качественно масло (современные масла должны иметь ИВ не менее 90). Индекс вязкости, наряду с температурой застывания,определяетинтервалтемператур,вкоторомработоспособномасло. Всесезонные масла, например, имеют более высокие значения ИВ, чем летние или зимние. Наибольшим ИВ обладают алканы нормального

68

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

строения. Для циклических углеводородов характерно улучшение вяз- костно-температурных свойств с уменьшением цикличности молекул

иувеличением длины боковых цепей. Для получения высокоиндексных масел следует полностью удалять полициклические арены и наф- тено-ароматические углеводороды с короткими боковыми цепями

исмолисто-асфальтеновые вещества.

Температура застывания масел зависит от содержания в них ту-

гоплавких углеводородов, и прежде всего парафинов и церезинов. Выделяющиеся при низких температурах кристаллы твердых углеводородов образуют пространственную структуру, что приводит к застыванию

ипотере подвижности масел. Поэтому из масел следует удалять, помимо низкоиндексных, и компоненты, ухудшающие их низкотемпературные свойства.

Химическаястабильностьмасел.Впроцесседлительнойэксплуа-

тацииподвоздействиемкислородавоздухаобразуются(особенноинтенсивнопривысокихтемпературахикаталитическомвлиянииразличных металлов) и накапливаются в маслах различные продукты окисления

иконденсации(оксикислоты,смолы,асфальтены,углистыеотложения, лаки и др.), которые ухудшают их эксплуатационные свойства.

Наилучшей химической стабильностью обладают малоцикличные нафтено-ароматические углеводороды.

Смазочнаяспособностьмаселявляется важнейшей их характеристикой в условиях работы машин и механизмов при больших нагрузках

ималых скоростях. Она определяет способность масла создавать на металлической поверхности весьма прочный, но очень тонкий смазочный слой толщиной всего лишь0,1–1,1 мкм, т.е. 50…500 молекулярных слоев.Такойтипсмазкиполучилназваниеграничнойсмазки.Несмотря на ничтожно малую толщину такого слоя, износ материалов при граничной смазке уменьшается в тысячи раз по сравнению с сухим трением. Наилучшей смазочной способностью обладают смолисто-асфаль- теновые вещества, некоторые высокомолекулярные сероорганические

икислородсодержащие соединения, которые, с точки зрения других эксплуатационных показателей, в маслах нежелательны и подлежат удалению. Поэтому для улучшения смазочной способности в масла вводят специальные поверхностно-активные присадки.

Защитныеиантикоррозионныесвойствамаселобусловливают-

ся их способностью вытеснять воду с поверхности металла, удерживать ее в объеме смазочного материала и образовывать на нем прочные адсорбционные и хемосорбционные пленки, препятствующие развитию коррозионных процессов. Базовые нефтяные масла не способны дли-

69

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

тельно защищать металлы от коррозии. Их защитные свойства улучшают введением небольших количеств ингибиторов коррозии.

Моторныемасла.Моторныемаслапредназначены,какужеотмечалось,длясмазкидвигателейразличныхсистем.Доляихвобщемобъеме производства масел составляет: в мире 50%, в бывшем СССР – 60%.

Стремление форсировать ДВС значительно повысило требования к качеству моторных масел, работающих на высокотемпературном режиме.

Отечественные товарные моторные масла в соответствии с ГОСТ 17479–72 обозначаются при маркировке буквой М с указанием класса вязкости (по значению ν100) и группы по эксплуатационным свойствам буквами А, Б, В, Г, Д и Е с индексом 1 или 2, означающим применимость их соответственно к бензиновым или дизельным двигателям. В зависимости от жесткости (форсированности) работы ДВС масла дифференцируют на следующие группы: А – для нефорсированных двигателей, Б – малофорсированных, В – среднефорсированных, Г – высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, Д – для высокофорсированных дизелей, работающих в тяжелых условиях, Е – для малооборотных дизелей с лубрикаторной системой смазки. Например, М-10Г1 – это моторное масло для смазки высокофорсированных карбюраторных двигателей с вязкостью ν10010±0,5 сСт; М-43/8В2 – масло предназначено для смазки среднефорсированных дизелей с вязкостью ν1008±0,5 сСт, содержит загущающие присадки. Основные характеристики наиболее распространенных марок масел приведены в табл. 1.12.

Трансмиссионные и осевые масла. Трансмиссионные масла ис-

пользуются для смазки агрегатов трансмиссий транспортных машин и промышленных редукторов.

Агрегаты трансмиссий транспортных машин предназначены для передачи мощности от двигателя к движителю (колесу, гусенице, гребному валу и т.д.). Они подразделяются на механические и гидравлические. Механическая трансмиссия состоит обычно из сцепления, коробки передач, карданной передачи и ведущего моста. На автомобиляхповышеннойпроходимости(сдвумяилиболееведущимимостами) втрансмиссиюдополнительновключаютраздаточныекоробкиикоробки отбора мощности. К числу основных агрегатов механических трансмиссий различных типов (цилиндрических, конических, червячных, гипоидных и др.), смазываемых маслом, относятся коробка передач, ведущий мост, коробка отбора мощности и раздаточная коробка.

70

Таблица 1.12 – Основные характеристики некоторых моторных масел

Марка

Вязкость, сСт, при

Индекс

 

Отношение вязкости

Температура, °С

 

 

 

вязкости,

 

ν50100,

ν–2050,

застывания,

вспышки,

масла

100 °С, не более

50 °С, не менее

–40 °С, не более

 

 

 

 

 

не менее

 

не более

не более

не более

не менее

 

 

 

Для карбюраторных двигателей

 

 

 

М–8В1

8±0,5

90

 

–25

200

М–8Г1

8±0,5

100

 

–30

210

М–6/10П

10±0,5

125

 

–32

210

М–1 > П

12±0,5

95

 

–20

220

 

 

 

Для дизельных

двигателей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М–8Г2

8±0,5

90

 

–25

200

М–10Г2

11±0,5

90

 

–15

205

М–8Г2к

8±0,5

95

 

–30

200

М–10 Г2к

11 ±0,5

90

 

–15

205

 

 

Для

авиационных

поршневых

двигателей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС–14

14

 

 

 

 

6,55

–30

220

МС–20

20

 

 

 

 

7,85

–18

270

М–22

22

 

 

 

 

8,75

 

–14

250

МС–20с

20

 

 

92

 

–18

270

 

 

 

Для турбореактивных двигателей

 

 

 

МС–6

64...6,3

1700

 

–55

145

М–8

8,3

6500

 

56

–55

140

М–8п

8,3

 

60

–55

135

МС–8

7,51...8,5

3500

 

50

–55

150

МС–8п

8

4000

 

–55

150

Примечания: 1) МСиМК — масло соответственно селективной и кислотной очистки; 2) индексы: п – масло с присадкой; с – масло из сернистых нефтей.

com/id446425943.vk | com/club152685050.vk

71

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Гидравлическая трансмиссия состоит из гидромуфты, гидротрансформатора, шестеренчатой (или гидромеханической) коробки передач и системы автоматического регулирования.

Промышленные редукторы состоят из зубчатых или червячных передач, выполненных в виде отдельного агрегата.

Трансмиссионные масла предназначены для предотвращения или снижения износа элементов пар трения под действием высоких нагрузок, уменьшения вибрации и шума, защиты их от ударных нагрузок, удаленияиззонытренияпродуктовизносаиотводаизбыточноготепла. Они должны обладать наряду с высокой смазывающей способностью хорошими вязкостно-температурными свойствами. Масла гидравлических трансмиссий помимо своего основного назначения служат

игидравлической средой, заполняющей систему.

Взависимости от напряженности работы передач, согласно ГОСТ 17479–85, установлены следующие 5 групп трансмиссионных масел: ТМ1,ТМ2иТМ3–дляпрямозубых,спирально-коническихичервячных передач, работающих при контактных напряжениях соответственно до 1600, 2100 и 2500 МПа и температуре масла в объеме до 90, 130 и 150°С соответственно; ТМ4 и ТМ5 – соответственно для умеренно- и высоконагруженных гипоидных передач при объемной температуре до 150°С.

Взависимости от вязкости трансмиссионные масла подразделяются на следующие 4 класса:

Класс вязкости

Кинематическая вязкость при 100°С, сСт

9

7,0…10,9

12

11,0…13,9

18

14,0…24,9

34

25,0…41,0

Например,трансмиссионноемасломаркиТМ3-18означает,чтомас- ло 3-й группы с вязкостью при 100°С от 14 до 24,9 сСт.

Основные характеристики некоторых марок трансмиссионных масел приведены в табл. 1.13 (в скобках указана старая маркировка).

Осевые масла предназначены для смазывания осей колесных пар железнодорожныхвагоновитепловозов,тендеровпаровозовсподшипникамискольжения,подшипниковэлектровозовидругихузловтрения подвижного состава железнодорожного транспорта и некоторых промышленных механизмов. Они представляют собой неочищенные мазуты Эмбенских, Ярегских и некоторых других нефтей. Их изготовляют без присадок следующих марок: летнее «Л», зимнее «З» (с tЗ 40°C) и северное «С» (с tЗ 55°C).

72

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Таблица 1.13 – Основные характеристики трансмиссионных масел

 

 

Вязкость

Индекс

Температу-

Температур-

 

 

 

вязкос-

ра засты-

ные усло-

Марка масла

кинемати-

динамическая

 

 

ческая при

при –15 °С,

ти, не

вания, °С,

вия приме-

 

 

менее

не более

нения, °С

 

 

100°С, сСт

Па · с, не более

ТМ2-18 (ТЭп-15)

15±1

200

–18

–35...+35

 

 

 

 

 

 

ТМ2-34 (ТС)

20,5...32,4

–20

–20...+45

 

 

 

 

 

 

ТМ3-18 (ТСп-15к)

15±1

180

–20

–35...+35

 

 

 

 

 

 

ТМЗ-9 (ТСп-10)

10

300 (при –35°С)

90

–40

–60...+15

 

 

 

 

 

 

 

ТМ4-18

(ТСп-14)

14

80 (при –20°С)

–25

–35...+35

 

 

 

 

 

 

 

ТМ4-34

(ТСгип)

20,5...32,4

–20

–20...+45

 

 

 

 

 

 

ТМ4-9з (ТСЗ-9гип)

9

250 (при –45°С)

120

–50

–60...+25

 

 

 

 

 

 

 

ТМ5-18

(ТАД-17п)

17,5

 

100

–25

–35...+35

 

 

 

 

 

 

 

Индустриальныемасла.Доляиндустриальныхмаселвобщемобъеме производства смазочных масел в бывшем СССР превышает 30%. Их ассортимент велик и насчитывает более 90 наименований. В марках всех индустриальных масел цифра показывает значение кинематической вязкости при 50°С. В зависимости от области применения они подразделяются на 2 группы – общего и специального назначения. Индустриальные масла общего назначения (табл. 1.14) служат для смазывания наиболее широко распространенных узлов и механизмов оборудованияразличныхотраслейпромышленности.Представляютсобой очищенные дистиллятные и остаточные масла или их смесь. Масла серии «И» не содержат в своем составе присадок, а серии «ИГП» содержат антиокислительную, противоизносную, противокоррозионную

ипротивопенную присадки. Индустриальные масла специального назначения обычно содержат присадки и предназначены для использования в узких или специфических областях.

Энергетические масла (турбинные, компрессорные, трансформаторные и цилиндровые). Турбинные масла применяют для смазки

иохлаждения подшипников, турбоагрегатов, маслонапорных установок гидротурбин, судовых паротурбинных установок и др.

Турбинные масла должны прежде всего обладать хорошей стабильностью против окисления при рабочей температуре (60…100°С

ивыше); обеспечивать длительную бессменную (несколько лет) работу без выделения продуктов окисления, а также иметь низкую стойкость эмульсии с водой и не образовывать пены. Такие свойства турбинных масел обеспечиваются глубокой селективной или кислотно-контактой

73