大型发电机组汽轮机润滑油漆膜成因探讨
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竺赛威,张勤,马兰馨.电厂汽轮机润滑油理化性能指标与漆膜相关性研究[J]. 广东化工,2021,48(15):88-89.表 1 三大类汽轮机润滑油净化技术优劣比较项目主树脂在线净化技术平衡电荷净化技术静电颗粒净化技术工作原理溶解态的漆膜被混合特种主树脂树脂吸附吸收,悬浮态漆膜(过饱和的)会被机械滤芯清除或者再被油溶解后被某主树脂清除。让携带小颗粒物的流体分成两支路,支路上装有高压电极,分别给小颗粒物加载正电荷和负电荷;两路流体重新混合聚集,正负电荷相互吸引集聚在一起形成大尺寸的颗粒物。利用静电力分离油液中杂质的技术,其核心基于电荷施加、库仑作用及吸附沉积颗粒物能去除能去除,效果一般能去除,效果较差机械表面已经形成的结胶、油泥能去除,将已产生的沉淀再逐步溶解回润滑油中而被清除掉。不能去除,需要停机大修时手动清除。不能去除,需要停机大修时手动清除。优缺点优点:是既可处理悬浮态的漆膜,也可以处理溶解态的漆膜,对高温油(65℃)的处理更有效。油的使用寿命可延长75%以上。缺点:单套净化装置初始投资中等。优点:有效去除有机和无机的颗粒物。缺点:根据其原理无法清除溶解态漆膜,无法解决因其而导致的清洁度不合格的问题,且有清除润滑油中的一些添加剂如抗泡剂和粘度指数调节剂等风险。优点:初始投资费用较低。缺点:无法清除溶解态漆膜,有清除润滑油中的一些添加剂如抗泡剂和粘度指数调节剂等风险。
DOI: http://dx.doi.org/10.12345/gcjsygl.v10i1.35408
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