汽輪機(jī)油要經(jīng)受廣泛的條件-高溫,夾帶的空氣,濕氣,灰塵和碎屑污染,與不同機(jī)油的無意混合等。這些條件會降低烴類基礎(chǔ)油的完整性并消耗添加劑化學(xué)物質(zhì),導(dǎo)致不可逆的分子變化。渦輪機(jī)應(yīng)用中有兩種主要的降解機(jī)理-氧化降解和熱降解。
氧化是一種化學(xué)過程,其中氧與油分子反應(yīng)形成許多不同的化學(xué)產(chǎn)物,例如羧酸。發(fā)生這種情況的速度取決于許多因素。溫度可能是zui關(guān)鍵的溫度,因?yàn)槊可?0攝氏度,氧化速率就會加倍。高于此溫度的溫度受油的氧化穩(wěn)定性以及催化劑和助氧化劑條件(例如水)的存在的影響,空氣,某些金屬,流體攪動和壓力。
熱降解是油分子受熱(高溫)分解,形成不溶性化合物,通常被稱為軟污染物。通常,由于微柴油,靜電火花放電和熱點(diǎn)而發(fā)生熱降解。微柴油是內(nèi)燃?xì)馀莸娜紵a(chǎn)生絕熱的壓縮熱(通常超過1000攝氏度以上的溫度)。
靜電火花放電是由內(nèi)部分子摩擦產(chǎn)生的,該內(nèi)部分子摩擦產(chǎn)生高壓電荷,例如油以高流速通過非常緊密的間隙,從而產(chǎn)生超過10,000攝氏度的溫度。
隨著時間的流逝,很明顯,不同基礎(chǔ)油料類別的氧化性能*不同。II類汽輪機(jī)油的高天然抗氧化性與所用的特定抗氧化劑(通常基于酚和胺化合物)相結(jié)合,就其分子隨時間的降解而言提供了非線性行為。
結(jié)果,隨著潤滑劑開始降解并產(chǎn)生系統(tǒng)沉積物,大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)油分析測試幾乎沒有提供警告。許多現(xiàn)代渦輪機(jī)油不會以線性和可預(yù)測的方式發(fā)生降解,而是迅速失效。
由于添加劑耗盡和不溶性微粒的發(fā)展而導(dǎo)致的油分子結(jié)構(gòu)變化是影響設(shè)備性能的*油降解條件。順序過程將是污泥和清漆的形成,這在渦輪發(fā)電機(jī)中很常見。
除了這些氧化和熱降解副產(chǎn)物是導(dǎo)致渦輪機(jī)上清漆和沉積物問題發(fā)展的主要因素外,它們還會干擾蒸汽輪機(jī)潤滑劑中的其他重要性能,例如破乳性和空氣的流失。因此,執(zhí)行適當(dāng)?shù)脑\斷分析以檢測關(guān)鍵和敏感潤滑系統(tǒng)中的這些條件至關(guān)重要。
不同基礎(chǔ)油的降解趨勢
鐵譜技術(shù)是一種通過對代表性潤滑劑樣品進(jìn)行分析來提供有關(guān)機(jī)械磨損發(fā)展的有價值信息的技術(shù)。它是由弗農(nóng)·韋斯科特(Vernon Westcott)于1970年代在美國海jun開發(fā)的一種狀態(tài)監(jiān)測技術(shù),已被數(shù)百名用戶應(yīng)用到各種潤滑系統(tǒng)中。
分析鐵譜沉積圖案
鐵磁成像的潛力不僅限于預(yù)測性維護(hù)策略。它對摩擦學(xué)研究的重要貢獻(xiàn),是通過幫助人們更好地了解磨損機(jī)理和接觸表面上的潤滑劑作用,使這項(xiàng)多功能技術(shù)成為評估機(jī)器健康狀況的zui強(qiáng)大的診斷工具之一,可提供有關(guān)過去的寶貴信息,機(jī)器潤滑部件的當(dāng)前和將來狀況。
測試過程冗長,并且需要訓(xùn)練有素的分析師的技能。因此,執(zhí)行分析鐵成像需要大量成本,而其他油分析測試則沒有。但是,如果花時間來充分了解分析性鐵素體學(xué)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)容,則大多數(shù)人都認(rèn)為收益大大超過了成本,并在遇到異常磨損時選擇自動合并。
在分析鐵譜中,懸浮在潤滑劑樣品中的固體殘?jiān)环蛛x,并在穿過雙極磁場時*沉積在載玻片上。
當(dāng)樣品流完成時,溶劑“洗滌”循環(huán)將去除殘留在基材上的所有潤滑劑,形成“鐵譜圖”,其中所有粒子均按尺寸排列并yong久附著在載玻片上,以便使用生物彩色顯微鏡進(jìn)行光學(xué)分析。然后檢查顆粒,并按尺寸,形狀,濃度和冶金學(xué)分類。磨損顆粒攜帶的該信息對于識別磨損模式和機(jī)理是有價值的。
該案例研究是關(guān)于當(dāng)?shù)乩w維素工業(yè)工廠的蒸汽渦輪發(fā)電機(jī)中潤滑劑狀態(tài)的監(jiān)測。該渦輪機(jī)是26 MW的Siemens G 800-2。它已經(jīng)使用了22年,可以連續(xù)工作,其潤滑油儲藏室可容納8,500升ISO VG 46油,以潤滑和冷卻軸承,齒輪和油軸密封件,并用作調(diào)速器和蒸汽的液壓介質(zhì)控制閥。
自1988年*運(yùn)行以來,該渦輪機(jī)使用的是溶劑精煉基礎(chǔ)油(I組)。但是,由于制造商的升級,該油在2002年被加氫裂化基礎(chǔ)油(第二類)所替代。與此同時,添加了約6,000升補(bǔ)充液,并定期注滿了一些油,循環(huán)液是這兩種基礎(chǔ)油的混合物。
渦輪發(fā)電機(jī)正在運(yùn)行并正常運(yùn)行,并且未記錄到潤滑組件出現(xiàn)異常功能的情況。然而,通過定期分析渦輪機(jī)油可以確保對機(jī)油狀況的密切監(jiān)控。
纖維素工業(yè)工廠的蒸汽渦輪發(fā)電機(jī)
每季度應(yīng)用一次潤滑劑分析程序,從儲油罐中抽取兩個樣本,并將其發(fā)送到獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室。其中一個實(shí)驗(yàn)室用來評估渦輪機(jī)油狀況的標(biāo)準(zhǔn)方法是:
同時,在另一個實(shí)驗(yàn)室中,連同其他技術(shù)一起進(jìn)行了鐵譜和傅立葉變換紅外(FTIR)分析。這些分析不僅可以對機(jī)油狀況而且可以對渦輪磨損率狀況進(jìn)行補(bǔ)充診斷。
在本案例研究中,在獲得的所有標(biāo)準(zhǔn)測試結(jié)果中,顯示出流體降解跡象的那些是破乳性,空氣釋放,顆粒數(shù)和LSV。如上表所示,在一段時間內(nèi),油的粘度和酸值在該范圍內(nèi)。水污染和泡沫傾向保持較低。但是,在整個評估期間,顆粒污染都很高,某些樣品中的酚含量降至臨界以下,并且反乳化性也受到很大影響。
油降解中的順序事件zui終導(dǎo)致抗氧化劑添加劑的消耗。胺/酚類抗氧化劑混合物可作為復(fù)雜系統(tǒng)啟動。胺類抑制劑起到中和引起油氧化的自由基的作用,但隨后被酚類物質(zhì)再生,這是一個很好的自由基陷阱。
當(dāng)酚含量降至臨界水平以下時,機(jī)油有迅速降解的危險(xiǎn),導(dǎo)致形成軟污染物和清漆。軟污染物的大小通常小于2微米,無法通過標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械過濾除去。它們本質(zhì)上是不溶和極性的,并且在非極性油環(huán)境(例如加氫裂化基礎(chǔ)油(II類))中不穩(wěn)定。
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)油測試的分析結(jié)果表明,一段時間內(nèi)機(jī)油粘度和酸值均在此范圍內(nèi)。
獲得的高ISO編碼,主要是小顆粒(小于4微米),可能與這種渦輪機(jī)油降解過程有關(guān)。極性污染物的存在也損害了抗乳化性。
對于潤滑渦輪發(fā)電機(jī)軸承,相對于油中顆粒的清潔度至關(guān)重要。因此,根據(jù)OEM建議(ISO 18/16/12),通過定期的在線機(jī)油凈化(24小時過濾)采取了積極行動,以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)清潔。但是,在該渦輪機(jī)的運(yùn)行過程中,始終如一地驗(yàn)證了ISO代碼的迅速提高。
同期完成的鐵素體分析發(fā)現(xiàn)了有關(guān)油中固體污染的有價值的信息。在所有鐵譜圖中,觀察到由于油的熱降解和添加劑消耗而導(dǎo)致的軟污染物的存在。
此信息對于確定在顆粒計(jì)數(shù)中獲得持續(xù)高ISO代碼的原因至關(guān)重要。盡管軟顆粒在磨損方面無害,但有助于形成表面沉積物,這是通過鐵譜法檢測得出的。
圖1顯示了在白/綠光和偏振照明下觀察到的沉積在鐵磁圖上的這些顆粒的兩張顯微照片。偏振光可以通過反射的光的亮度來識別非金屬顆粒(例如,晶體和非晶材料)。請注意,其中一些顆粒顯示出褐色圖案。
圖1.這兩個顯微照片顯示了渦輪機(jī)油的晶體污染物(放大1000倍)。
圖2的鐵磁圖中的粒子尺寸很小,由于極性,它們很容易沿鐵磁儀的磁場排列。這些顆粒具有形成附聚物的趨勢,該附聚物在被油過度應(yīng)力時會通過分子聚合形成大的凝聚結(jié)構(gòu)。
圖2.
在鐵磁圖中對準(zhǔn)磁場的粒子
清漆的堆積似乎是這種物理化學(xué)過程的結(jié)果,可以通過在不同油樣中獲得的圖3的顯微照片來實(shí)現(xiàn)。
所有這些類型的微粒都具有極性親和力和高分子量,并且傾向于作為粘性物質(zhì)吸附在偶極金屬表面上,當(dāng)它們在系統(tǒng)中流動時,它們又捕獲了硬污染物。它們能夠關(guān)閉渦輪機(jī)或造成嚴(yán)重?fù)p壞,這通常與軸承和伺服應(yīng)用有關(guān)。
監(jiān)測油狀況的另一種技術(shù)是FTIR,該技術(shù)用于測量有機(jī)分子成分,監(jiān)測添加劑的消耗(抗氧化劑)和識別有機(jī)降解副產(chǎn)物(氧化)。
監(jiān)測廢潤滑油中特定抗氧化劑消耗的方法仍被認(rèn)為是一個相對較新的研究領(lǐng)域。但是,一些研究表明,抗氧化劑的消耗速率與潤滑劑的降解有關(guān),或受用于生產(chǎn)潤滑劑的抗氧化劑混合物或基礎(chǔ)油類型的影響。
廢油樣品是不同化學(xué)物質(zhì)的復(fù)雜混合物,包括由基礎(chǔ)油及其添加劑的配方以及油降解產(chǎn)物和污染物衍生的化合物。結(jié)果,所使用的油光譜是復(fù)雜的,并且實(shí)質(zhì)上是構(gòu)成樣品的所有單個化合物的光譜的凈和。
實(shí)際上,由于這種復(fù)雜性,僅用過的油頻譜就具有有限的價值,必須將其與未使用的油頻譜進(jìn)行比較以具有重要的分析價值。
圖4顯示了新舊渦輪機(jī)油的透射光譜快照。黑色光譜是新油(新基礎(chǔ)油– II組)的光譜,紅色光譜是在用混合油的光譜,仍占I組基礎(chǔ)油的一小部分。然而,光譜顯示相同的官能團(tuán)。
在分析光譜疊加圖時,您可以清楚地看到氧化峰中的相對分子變化,以及通過硝化跡象使油熱降解。在表征酚類抗氧化劑的地方觀察到另一種分子變化。在使用過的油譜中檢測到的分解類型通常在發(fā)生熱擊穿的流體的FTIR分析中觀察到。
圖3.不同樣品中渦輪機(jī)油顆粒的鐵磁顯微照片(放大1000倍)
圖4.新舊渦輪機(jī)油的透射率/波數(shù)(cm-1)的FTIR光譜
靜電產(chǎn)生的火花是渦輪發(fā)電機(jī)過濾系統(tǒng)中非常常見的事件。當(dāng)油流過諸如過濾器介質(zhì)之類的小間隙時,會出現(xiàn)分子摩擦現(xiàn)象。
由于機(jī)油和過濾介質(zhì)都是電介質(zhì),因此會累積電能直至達(dá)到極限,然后在潤滑系統(tǒng)中向地面釋放火花。這些電弧可能具有*的局部溫度(大約20,000攝氏度),從而立即使烴分子破裂。
圖5.渦輪發(fā)電機(jī)
和濾網(wǎng)堵塞的過濾器,帶有黑色和棕色的
光澤殘留物(放大200倍)
由于在濾清器和其他位置產(chǎn)生的火花放電是造成清漆的關(guān)鍵根源,并且先前的某些油分析結(jié)果證實(shí)(通過添加劑消耗和高顆粒數(shù)),因此拆卸了一種雙聯(lián)濾清器并通過光學(xué)顯微鏡。
通過對過濾介質(zhì),過濾芯,過濾網(wǎng)和從過濾器帶走的碎屑進(jìn)行微觀檢查,可以很容易地看到放電跡象。
圖5顯示了由于堵塞的過濾器警報(bào)而在定期維護(hù)操作中更換的堵塞的過濾器之一,并帶有過濾網(wǎng)的微觀視圖??梢钥闯?,黑色和棕色的光澤沉積物(淤泥和清漆)以高濃度存在,堵塞了濾網(wǎng)。
收集用于清潔濾網(wǎng)的溶劑,并將其用于制備鐵譜圖,在其中識別出大量的鐵質(zhì)球形磨損顆粒(圖6和7)。球形鐵屑的一種來源是由放電激活的腐蝕磨損。
鋼表面火花產(chǎn)生的高溫使鋼屑液化,由于在表面張力的作用下快速冷卻,鋼屑變成球形。
過濾器芯表面的微觀分析顯示,金屬表面上的高溫火花放電留下了幾個小的圓形燃燒孔。
總之,渦輪機(jī)油必須得到良好維護(hù),以延長其使用壽命并同時提供zui大的渦輪機(jī)性能。但是,zui近渦輪機(jī)油配方的升級引起了一些爭議。較早的分析技術(shù)不再是能夠監(jiān)視它們曾經(jīng)存在的真實(shí)狀況的預(yù)測工具。
圖6.顯微照片顯示高濃度的鐵球(放大1000倍)對磁場的影響
圖7.表面過濾器芯上小燒孔的顯微照片(放大200倍和1,000倍)
軟污染物的產(chǎn)生和存在是實(shí)際渦輪機(jī)油降解過程的主要后果??赡苡兴膫€原因:
在此案例研究中,我們認(rèn)識到只有以下用于監(jiān)視渦輪機(jī)油狀況的技術(shù)才能有效地預(yù)測與清漆和油泥產(chǎn)生有關(guān)的重大問題: