×
10.09.2019
219.017.c99a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ оценки склонности масел к образованию высокотемпературных отложений в газотурбинных двигателях

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002699665
Дата охранного документа
09.09.2019
Аннотация: Изобретение относится к области исследования масел, для оценки их склонности к образованию высокотемпературных отложений (ВТО) в результате термоокислительной деструкции масла на поверхностях теплонагруженных деталей газотурбинных двигателей. Способ заключается в том, что залитое в картер масло подогревают посредством первого нагревателя, через равные интервалы масло набрызгивают на алюминиевую пластину вращающимся шпинделем с закрепленными на нем иглами, осуществляют нагрев алюминиевой пластины вторым нагревателем, испытание проводят в течение четырех часов, затем определяют массу образовавшихся на пластине высокотемпературных отложений (ВТО) по разнице ее веса до и после проведения испытания. При этом подогрев масла первым нагревателем осуществляют до температуры 60°С, проводят серию испытаний, нагревая алюминиевую пластину с шагом от 5 до 25°С последовательно от 200 до 350°С, строят график зависимости массы ВТО от температуры пластины, определяют визуально по графику температуру появления отложений (Т), по которой оценивают склонность масел к образованию ВТО, а затем определяют индекс ВТО (I) путем интегрирования полученной зависимости методом трапеций по заданной формуле. Достигается повышение достоверности результатов испытаний, направленных на оценку влияния склонности масел к образованию ВТО на эксплуатационную надежность двигателей. 2 ил., 2 табл.

Настоящее изобретение относится к области анализа материалов, а именно, к области исследования масел применительно к оценке их склонности к образованию высокотемпературных отложений (ВТО) в результате термоокислительной деструкции масла на поверхностях теплонагруженных деталей газотурбинных двигателей (ГТД).

Известен способ определения склонности масел к образованию углеродистых отложений (ГОСТ 12337-84, Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия (с Изменениями N 1-7), Межгосударственный стандарт, 1985). В известном способе используется установка для определения коксуемости масел, включающая пластину размером 37×87 мм, расположенную под наклоном к горизонтальному уровню в 25°, нагретую до 315°С. Набрызгивание масла осуществляется вращающимся с частотой (1000±50) мин-1 шпинделем с закрепленными иглами (8 радиальных рядов - по три в каждом ряду, угол между иглами - 120°) в течение 24 часов. Углеродистые отложения оценивают в баллах от 0 до 4 баллов в зависимости от вида отложений. Установка, описанная в способе, позволяет имитировать набрызгивание масла из форсунок на горячие поверхности маслосистемы. Недостатками данного способа является субъективная оценка полученных отложений при отсутствии количественного результата испытаний, а также то, что условия проведения испытаний моделируют процессы, происходящие при одном фиксированном значении температуры.

Известен способ определения склонности масла к образованию ВТО (А.с. СССР №1337769 А1, кл. G01N 33/30 (2000.01), опубл. 15.09.1987). Определение ВТО данным способом осуществляется прокачиванием нагретого масла вдоль нагретой металлической трубки, температура трубки линейно изменяется по ее длине от 40 до 240°С. Количество ВТО определяется по площади между кривыми изменения яркости отраженного света от трубки до и после контакта с маслом и дополнительно определяют температуру начала образования отложений. К недостаткам известного способа относится сложность его осуществления и получения результата, а также то, что данный способ позволяет имитировать одну из зон работы маслосистемы ГТД - протекание насыщенного воздухом масла по трубопроводам в горячей зоне.

Наиболее близким техническим решением, принятым заявителем в качестве прототипа, является известный способ оценки склонности масел к образованию ВТО, реализованный в Масла смазочные для газоперекачивающих агрегатов. Методика оценки склонности к образованию высокотемпературных отложений, СТО Газпром 2-1.16-1005-2015, Общество с ограниченной ответственностью «Газпром экспо», 2017, с. 5-12. Согласно известному способу масло периодически набрызгивается на горячую алюминиевую пластину размером 37×87 мм, расположенную под наклоном к горизонтальному уровню в 25°. Набрызгивание масла осуществляют шпинделем с закрепленными иглами (8 радиальных рядов - по три в каждом ряду, угол между иглами - 120°). Испытания проводят при температуре масла в картере - 120°С; при одной фиксированной температуре алюминиевой пластины - 290°С; периодичность набрызгивания масла на пластину - 5 с/мин, время проведения испытаний составляет от 4 до 6 ч. Массу углеродистых отложений определяют по разнице веса пластины до и после испытаний в мг. Испытание проводят при одной фиксированной температуре пластины, что является недостатком известного способа, который приводит к низкой информативности из-за узкого температурного диапазона.

Задача, решаемая предлагаемым изобретением, заключается в создании достоверного способа оценки склонности масел к образованию высокотемпературных отложений в газотурбинных двигателях.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение достоверности результатов испытаний, направленных на оценку влияния склонности масел к образованию ВТО на эксплуатационную надежность двигателей.

Технический результат изобретения достигается за счет того, что в способе оценки склонности масел к образованию высокотемпературных отложений в газотурбинных двигателях, залитое в картер масло подогревают посредством первого нагревателя, через равные интервалы масло набрызгивают на алюминиевую пластину вращающимся шпинделем с закрепленными на нем иглами, осуществляют нагрев алюминиевой пластины вторым нагревателем, испытание проводят в течение четырех часов, затем проводят замеры массы образовавшихся на пластине высокотемпературных отложений (ВТО) по разности ее весов до и после проведения испытания, при этом подогрев масла первым нагревателем осуществляют до температуры 60°С, проводят серию испытаний, нагревая алюминиевую пластину с шагом от 5 до 25°С последовательно от 200°С до 350°С, строят график зависимости массы ВТО от температуры пластины, определяют визуально по графику температуру появления отложений (ТПО), по температуре появления отложений оценивают склонность масел к образованию ВТО и рассчитывают индекс ВТО (IBTO) путем интегрирования полученной зависимости методом трапеций по формуле:

где hi-1…i - шаг изменения температуры (i=2, 3, 4,, n) между соседними точками, (°С);

mi - масса ВТО для i-ой точки, (мг);

n - количество точек.

По температуре появления отложений оценивают общую характеристику склонности масел к образованию высокотемпературных отложений.

Заявленное изобретение поясняется чертежами и таблицами.

На фиг. 1 представлена установка для проведения испытаний.

На фиг. 2 представлен пример испытаний масел для газоперекачивающих агрегатов поясняющийся графиком зависимости массы ВТО от температуры поверхности пластины на заданном участке.

В таблице 1 представлены результаты проведенных испытаний, отражающие зависимости изменения массы ВТО для разных образцов масел от температуры в диапазоне от 200 до 350°С.

В таблице 2 представлены данные, полученные в результате испытаний масел данных марок для известного решения (описанного в СТО Газпром 2-1.16-1005-2015).

Осуществление предлагаемого способа может быть обеспечено путем проведения испытаний на установке, представленной на фиг. 1.

Установка для проведения испытаний может содержать: картер 1, первый нагреватель 2, предназначенный для разогрева масла, размещенного в картере, алюминиевую пластину 3, на которую может набрызгиваться масло при вращении шпинделя 4, а также второй нагреватель 5. При этом испытательную пластину устанавливают так, чтобы ее рабочая поверхность была повернута к разбрызгивателю (шпинделю).

Серию испытаний проводят при следующих условиях.

Предварительно заливают в картер 1 масло и подогревают его посредством первого нагревателя 2 до температуры 60°С. Затем масло периодично набрызгивают на алюминиевую пластину 3 (например, в течение 5 секунд через каждые 55 сек. паузы) с помощью вращающегося шпинделя 4 с закрепленными на нем иголками.

Испытания проводят в течение четырех часов. Проводят серию последовательных аналогичных испытаний, подогревая алюминиевую пластину вторым нагревателем 5, с помощью которого температуру пластины повышают в диапазоне от 200 до 350°С.

В результате проведенных исследований было установлено, что изменение температуры алюминиевой пластины целесообразно поддерживать с шагом от 5 до 25°С. Шаг назначается исходя из характера получаемой зависимости: на пологих участках 25°С, в экстремумах шаг уменьшается до 5°С. По истечении времени обогрев картера и пластины отключают, затем испытательную пластину снимают пинцетом, не касаясь отложений, и охлаждают пластину. Картер промывают несколькими порциями растворителя до полного удаления масла и возможных отложений. Для удаления следов масла с поверхности испытательной пластины ее промывают двумя порциями растворителя, затем осторожно погружают пластину отложениями вверх. После промывки пластину сушат на воздухе при комнатной температуре и взвешивают с точностью до 0,0002 г. Массу ВТО определяют по разнице веса пластины до и после испытаний в мг.

Полученные измеренные данные сводят в таблицу и строят график зависимости массы ВТО (mвто, мг) от температуры пластины (Тпл, °С). Затем по графику визуально определяют температуру появления отложений (ТПО), а затем определяют индекс ВТО (IBTO) путем интегрирования методом трапеций по формуле:

где hi-1…i - шаг изменения температуры (i=2, 3, 4, …, n) между соседними точками, (°С);

mi - масса ВТО для i-ой точки, (мг);

n - количество точек.

Оценивают склонность масел к образованию ВТО следующим образом:

при более высокой температуре появления отложений (ТПО) и низком индексе ВТО (IBTO), масло имеет в целом меньшую склонность к образованию ВТО и, следовательно, при более низкой температуре появления отложений (ТПО) и высоком индексе ВТО (IBTO), смазочное масло имеет в целом большую склонность к образованию ВТО.

На фиг. 2 и в таблице 1 представлены результаты проведенных испытаний, отражающие зависимости изменения массы ВТО для разных образцов масел от температуры в диапазоне от 200 до 350°С.

Для проведения испытаний были использованы смазочные масла:

- Тп-22С (производство ООО «Газпромнефть-СМ») и

- «Петрим» (производство АО «НПЦ Спецнефтьпродукт»).

По графическим зависимостям на фиг. 2 определены температуры появления отложений (ТПО), которые составляют для масел Тп-22С и Петрим 255 и 270°С, соответственно.

Используя данные, полученные в результате серии испытаний (таблица 1), и указанную выше зависимость произведен расчет индекса ВТО (IBTO).

В результате расчета получены следующие значения: для масла Тп-22С IBTO - 8775, мг⋅°С, для масла Петрим IBTO _ 5585, мг⋅°С.

Для сравнения в таблице 2 представлены данные, полученные в результате испытаний масел данных марок для известного решения (описанного в СТО Газпром 2-1.16-1005-2015) и предложенным способом.

Анализируя полученные данные, представленные в таблицах 1 и 2, а также с учетом графика, представленного на фиг. 2, можно видеть, что предложенный способ позволяет оценить распределение отложений в зависимости от температуры контактирующей поверхности (пластины).

Масло Петрим, обладающее большей термоокислительной стабильностью, чем турбинное масло Тп-22С Марка 1, и, соответственно, имеет в целом меньшую склонность к образованию ВТО в широком интервале температур, от 200 до 350°С, что подтверждается более высокой температурой появления отложений (ТПО) и низким индексом ВТО (IBTO) по сравнению с маслом Петрим.

В то же время, на отдельном участке (от 280 до 310°С) имеет место обратная картина, поэтому оценка склонности масел к высокотемпературным отложениям, выполненная только для одной точки, как это осуществляется согласно известному решению (СТО Газпром 2-1.16-1005-2015) снижает достоверность объективного вывода о термоокислительной стабильности исследуемого масла.

Применение предлагаемого способа оценки склонности масел в газотурбинных двигателях к образованию ВТО позволит получить дополнительные более достоверные результаты исследований, позволяющие оценивать эксплуатационные свойства масел и выявлять пути повышения показателей эксплуатационной надежности ГТД.

В реальном ГТД температура горячих поверхностей, с которыми масло вступает в контакт, различна. Количество образуемых ВТО будет определяться не только температурой поверхности контакта, которая определяет скорость комплекса химических реакций, приводящих к карбонизации масла, но и встречным процессом выгорания ВТО, испаряемостью самого масла при разных температурах, видом полученных отложений. Вследствие всех этих многочисленных факторов зависимость ВТО от температуры поверхности контакта будет иметь сложный нелинейный характер.

Достижение указанного технического результата обеспечивается за счет получения дополнительной информации о склонности масел к ВТО в виде зависимости массы ВТО от температуры контактирующих поверхностей.


Способ оценки склонности масел к образованию высокотемпературных отложений в газотурбинных двигателях
Способ оценки склонности масел к образованию высокотемпературных отложений в газотурбинных двигателях
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 160.
29.12.2017
№217.015.fd4f

Способ обезвреживания и утилизации нефтесодержащего шлама

Способ обезвреживания и утилизации нефтесодержащего шлама включает смешивание негашеной извести с нефтесодержащим шламом и поверхностно-активным веществом, затем осуществляют гашение извести путем добавления воды в количестве, необходимом для полного гашения извести, после гашения извести...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638019
Дата охранного документа: 11.12.2017
19.01.2018
№218.016.0ea8

Ингибирующий буровой раствор (варианты)

Изобретение относится к буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении набухающих неустойчивых глинистых пород. Технический результат - повышение ингибирующих свойств раствора и обеспечение стабильности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633468
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.0fb2

Установка абсорбционной подготовки природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к подготовке природного газа и извлечению нестабильного углеводородного конденсата из пластового газа, и может быть использовано на газоконденсатных месторождениях, расположенных в зоне многолетнемерзлых грунтов. Установка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633563
Дата охранного документа: 13.10.2017
20.01.2018
№218.016.1206

Способ определения метанола в воде

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для определения метанола в воде методом газожидкостной хроматографии. Для этого проводят подготовку газового хроматографа с пламенно-ионизационным детектором к работе. Для лучшего разделения компонентов применяют насадочную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634260
Дата охранного документа: 24.10.2017
20.01.2018
№218.016.1b47

Установка подготовки природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к подготовке природного газа и извлечению нестабильного углеводородного конденсата из пластового газа, и может быть использовано на газоконденсатных месторождениях, расположенных в зоне многолетнемерзлых грунтов. Установка подготовки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635946
Дата охранного документа: 17.11.2017
13.02.2018
№218.016.2172

Стенд для моделирования процессов течения наклонно-направленных газожидкостных потоков

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может применяться для исследования газогидродинамических процессов, происходящих в скважинах газоконденсатных месторождений. Техническим результатом является повышение точности и достоверности проводимых на стенде исследований. Предлагаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641337
Дата охранного документа: 17.01.2018
17.02.2018
№218.016.2aba

Стенд для испытания обетонированных труб

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний стальных обетонированных труб больших диаметров для магистральных газо- и нефтепроводов. Стенд содержит опоры и гидравлическую систему для нагружения испытуемой трубы изгибом. Стенд снабжен измерительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642881
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.3017

Способ подготовки природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к подготовке природного газа и извлечению нестабильного углеводородного конденсата из пластового газа, и может быть использовано на газоконденсатных месторождениях, расположенных в зоне многолетнемерзлых грунтов. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645102
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3022

Способ абсорбционной подготовки природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к подготовке природного газа и извлечению нестабильного углеводородного конденсата из пластового газа, и может быть использовано на газоконденсатных месторождениях, расположенных в зоне многолетнемерзлых грунтов. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645124
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.30d4

Способ исследования скважин при кустовом размещении

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при проведении газогидродинамических исследований и эксплуатации газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин. Технический результат изобретения - расширение функциональных возможностей, заключающихся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644997
Дата охранного документа: 15.02.2018
Показаны записи 11-15 из 15.
18.05.2019
№219.017.53f5

Устройство для юстировки оптических приборов

Изобретение относится к оптико-механическому приборостроению и может быть использовано для юстировки оптических приборов. Изобретение направлено на повышение точности и устойчивости к воздействию механо-климатических факторов. Этот технический результат достигается тем, что устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279109
Дата охранного документа: 27.06.2006
09.06.2019
№219.017.767b

Устройство двусторонней оптической связи

Изобретение относится к технике электрической связи и может быть использовано в системах двусторонней оптической связи. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей устройства двусторонней оптической связи. Для этого устройство содержит два приемопередающих узла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272358
Дата охранного документа: 20.03.2006
20.06.2019
№219.017.8cb1

Способ определения деаэрирующих свойств масел и устройство для его осуществления

Изобретение предлагает устройство для определения деаэрирующих свойств масел, включающее прозрачный термостат с помещенным в него мерным стеклянным цилиндром объемом 250 мл, заполняемым маслом и снабженным фиксатором, внутри мерного стеклянного цилиндра находится датчик-аэратор, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691749
Дата охранного документа: 18.06.2019
10.07.2019
№219.017.aa7d

Моторно-редукторное масло для авиационной техники

Изобретение относится к области нефтехимии и авиационной технике, конкретно к моторно-редукторному маслу, предназначенному для работы в теплонапряженных газотурбинных (турбовинтовых) двигателях и высоконагруженных редукторах самолетов и вертолетов. Сущность: масло в качестве базового масла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002283341
Дата охранного документа: 10.09.2006
25.04.2020
№220.018.18d8

Способ измерения угла поворота и устройство его реализующее

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения углов поворота механических объектов. Заявленный способ измерения угла поворота вала включает в себя соосную установку на валу круговой шкалы с выполненным на ее периферии набора прозрачных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720052
Дата охранного документа: 23.04.2020
+ добавить свой РИД