变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计_第1页
变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计_第2页
变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计_第3页
变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计_第4页
变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

F 业设计(论文) 题目: 变压器油中腐蚀性硫 抑制剂添剂研究及添加工艺设计 学生姓名: 李俊 学 号: 200967090214 班 级 : 应化 0902 班 专 业: 应用化学 指导教师: 杨道武 2013 年 6 月 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 学生姓名 : 李俊 学 号: 200967090214 班 级: 应化 0902 班 所 在院 (系 ): 化学与生物工程学院 指导教师 : 杨道武 完成日期 : 2013 年 6 月 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 摘要 变压器油中腐蚀性硫是导致变压器故障的主要原因。研究目的是 提出一种测试腐蚀性硫的方法,选用一种抑制剂来减小硫的腐蚀,并设计出添加工艺 。 为以后变压器腐蚀性硫的研究提供支持。 本 论 文对变压器油中腐蚀性硫进行研究,以不同含硫量下的变压器油为对象。通过研究界面张力、微水、介损、电导率和酸值 对变压器油中腐蚀性硫的影响,同时还对其加入钝化剂 行研究 ,用 法检测铜片腐蚀情况。 结果表明: 随着含硫量的增加酸值会变大,电导率会增大,铜片的腐蚀会更严重。在含硫量在 500mg/入钝化剂( 最佳添加量为 40mg/本论文设计出钝化剂的添加工艺,并且设计出添加工艺流程图,达到的效果简洁方便。 关键词 : 变压器油 ; 添加 剂; 添加工艺 ; 设计 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 N F in is is to a of an to of to in of as By in to TA to of of be 500mg/kg of in 0mg/a a to of 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 目 录 1 绪论 . 1 究目的及 意义 . 1 究目的 . 1 究意义 . 1 压器油中腐蚀性硫的基本情况概述 . 1 压器油的主要性能 . 1 压器油中腐蚀性硫的危害 . 2 压器油中腐蚀性硫国内外研究利用现状 . 3 压器油钝化剂的国内现状 . 4 论文研究与设计内容 . 4 2 抑制剂添加研究 . 6 验药品及仪器 . 6 实验药品 . 6 验仪器 . 7 不同油样参数测定 . 7 样品配制 . 7 酸值 . 7 介损与电阻率 . 9 界面张力 . 12 微水 . 13 样品铜片腐蚀试验 . 15 铜片腐蚀的机理 . 15 蚀性硫检测方法 . 15 铜片腐蚀情况 . 15 油样加入钝化剂实验 . 16 化剂的钝化机理 . 16 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 化剂的相关性质 . 16 加入钝化剂铜片腐蚀情况 . 17 结 . 17 3 添加工艺设计 . 18 计依据 . 18 加工艺设计流程图 . 18 加步骤与注意事项 . 19 结 . 19 4 结论及展望 . 20 同含硫量下变压器油性能研究结论 . 20 同 含硫量下铜片的腐蚀研究结论 . 20 入钝化剂后铜片的腐蚀研究结论 . 20 加工艺设计结论 . 20 望 . 20 参考文献 . 22 致谢 . 24 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 第 1 页 共 24 页 1 绪论 究目的及意义 究目的 变压器是电力系统中关键的设备之一。以变压器油为对象,提出一种测试腐蚀性硫的方法, 选 用 一种抑制剂来减小硫的腐蚀,并设计出添加工艺。本研究可以为以后变压器腐蚀性硫的研究提供支持。 在新油中加入不同量的二汴基二硫进行腐蚀性硫的研究。通过检测铜片的腐蚀情况了解加入二苄基二硫对其的影响。并加入钝化剂研究其钝化效果。找出添加钝化剂的最佳量。 究意义 对于变压器油中腐蚀性硫的防腐措施是必不可少的,在新投产的变压器应增加变压器油中腐蚀性硫的检测,一定不容许在变压器中运用含有腐蚀性硫的变压器油,对被检测出有腐蚀硫的变压器油,要向其添加钝化剂阻止变压器油腐蚀,同时做出预防的方法,对变 压器的安全稳定运行起非常重要的作用。通过本论文研究和设计的变压器油中的硫腐蚀有一个深刻的认识,并且 提供实验依据 。 实验室里得到的实验结论可慢慢地用于生产,为实际生产提供依据,减小实际生产中带来的损失。 压器油中腐蚀性硫的基本情况概述 压器油的主要性能 (1) 酸值 在化学中,酸值(或称中和值、酸价、酸度)表示中和 1g 化学物质所需的氢氧化钾( 毫克数。酸值是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。典型的测量程序是,将一份份量已知的样品溶于有机溶剂,用浓度已知的氢氧化钾溶液滴定,并以酚酞溶液作为颜色指示剂。 是指中和 1g 天然脂肪中的游离酸所是指中和 1g 天然脂肪 中的游离酸所消耗氢氧化钾的毫克数。酸值的大小反应了脂肪中游离酸含量的多少。 (2) 介损与电阻率 绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 第 2 页 共 24 页 量损耗。也叫介质损失,简称介损。用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种材料制成的长 1m、 横截面积 是 1在 常温 下( 20 时) 导线 的电阻,叫做这种材料的电阻率。电阻率的单位是欧姆 米 (m),常用单位是欧姆 毫米和欧姆 米。介损是绝缘油一项重要的电气性能指标,能直接反应运行变压器油的 老化程度,能说明变压器油中的极性杂质。影响介损的因素有很多,如水分、温度、极性杂质和氧化产物等。 (3) 界面张力 界面张力,是液体表面层由于分子引力不均衡而产生的沿表面作用于任一界线上的张力。通常,由于环境不同,处于界面的分子与处于相本体内的分子所受力是不同的。在水内部的一个水分子受到周围水分子的作用力的 合力 为 0,但在表面的一个水分子却不如此。因上层空间 气相 分子对它的吸引力小于内部液相分子对它的吸引力,所以该分子所受合力不等于零,其合力方向 垂直 指向液体内部,结果导致液体表面具有自动缩小的趋势,这种收缩力称为界面张力。 在变压器油运行过程中,油品老化后会在油中生成各种醇以及有机酸,也会导致界面张力的下降。在国家标准中,界面张力的数值不能低于 19mN/m 错误 !未找到引用源。 。 (4) 微量水分 微 水是指油中含有的水分,由于含量一般很少,称为微水,单位为 g/g。变压器油中的水分含量虽然很少,却对油的变质有着极其重大的破坏作用。水分不仅存在于油中,同时也会被变压器中的绝缘纸吸收,降低变压器的使用寿命。微水在变压器系统中可能存在的形式有 3 种:溶解水、乳化水、游离水。 压器油中腐蚀性硫的危害 近几年国内、外专家学者变压器油中腐蚀性硫进行了很多研究, 从目前的调查结果来看,含有腐蚀性硫的变压器油涉及了国际上几大著名的变压器油厂商,如壳牌、尼纳斯等,因此凡是进口变压器和充油进口油的国产变压器 均有可能油中具有腐蚀性硫,这些变压器在运行中,都有产生硫化铜的可能性, 20 世纪 90 年代以来,深圳供电局将进口芬兰 司生产的 110压器共 41台,型号为 0 型,出厂日期分别是 1991,1993,1994,1995,1996 年。投运至今共发生 8 台次在运行中发生事故,其中 4 台为调压线圈出现头短路、线圈倒塌, 2 台匝间短路, 1 台饼间短路, 1 台为中性点套管爆炸。通过对这几台变压器事故后的调查和分析发现 :线圈电磁线腐蚀严重,同时还发现绝缘纸和铜线上有金属化合物。检测员采 用 X 荧光能谱 和 X 衍射能谱仪分析金属化合物为硫化亚铜,由于硫化亚铜的导电性, 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 第 3 页 共 24 页 该物质对导线绝缘纸渗透、污染,使导线绝缘度逐渐减弱,最终导致变压器烧坏。有一些变压器油在生产出来的时候就带有少部分的硫化物,这些硫化物被作为天然的抑制剂。在正常情况下,硫化物能减缓变压器油的老化速度并阻止形成酸性物质和沉淀,但是在特别条件下,当变压器油温度较高时,变压器油中的硫化物会变换成含腐蚀性的活性硫。 在这些活性硫与变压器中铜绕组腐蚀反应产物的硫化亚铜硫,附着绝缘纸之间的绝缘绕组产生的减弱 , 导致匝间短路,最后变压器烧坏。 压器油 中腐蚀性硫国内外研究利用现状 当今世界,变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计是刻不容缓的。国内外的学者对变压器油中腐蚀性硫的反应机理、反应条件都进行了实验。变压器中腐蚀性硫的来源主要还是来自变压器油。腐蚀性硫对变压器线圈的腐蚀,测定变压器油中腐蚀性硫的方法,并且还进行了添加钝化剂前后的对比实验。认为腐蚀性硫主要来自变压器油,原油中含硫化合物及其反应活性、硫化亚铜导致故障的机理 1。国外的一些学者提出了一些减轻含腐蚀性硫变压器油腐蚀性的可能措施 。如除去油中腐蚀性硫、换油或混油使用、添加金 属减活剂。介绍一种测定变压器油中的腐蚀性硫的实验方法,优化变压器油的铜粉腐蚀反应条件及高温燃烧 红外吸收法 2 的检测条件、分析方法的回收率、精密度、重现性,对定性方法进行了比较。是金属减活剂抑制变压器硫腐蚀应用研究。金属减活剂主要分为两大类,三氮唑类衍生物和噻二唑衍生物,在变压器油中主要使用三氮唑类衍生物作为金属减活剂,金属减活剂的作用机理是在金属表面形成致密的保护膜,防止油品直接与金属接触,从而起到防止油中的腐蚀性物质腐蚀金属及钝化金属对油品氧化的促进作用从而提高油品的抗氧化性能 3。导致腐蚀性硫 的原因以及关于它的一些影响因素,并且还提出了降低腐蚀性硫危害措施。首先笔者对腐蚀性硫导致变压器故障的机理进行分析,分别对温度、电场和氧气浓度这三个因素进行试验,研究其对腐蚀性硫与铜反应的影响。得出了自己的观点,处于高负载运行状态下的变压器更容易发生硫腐蚀故障,且该类故障多发生在热带地区。随着氧气浓度的增大,腐蚀程度加剧。 目前,我国变压器油腐蚀性硫检测方法有石化行业标准 0304电气绝缘油腐蚀性硫试验法 和 0804电气绝缘油腐蚀性硫试验(银片试验法) 。国外有国际标准化 组织标准 电气绝缘油腐蚀性硫试验法 、美国试 验与材料协会标准 电气绝缘油腐蚀性硫试验法 、德国标准 电气绝缘油腐蚀性硫试验 (银片试验法) 和国际电工委员会标准 在 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 第 4 页 共 24 页 用或未用绝缘油潜在腐蚀性硫检测的试验方法 。其中,我国石化行业标准0304等效采用国际标准 制定的, 0804修改德国标准 制定的。目前, 和 已由中国石油克拉玛依润滑油研究所转化为国家标准和电力部门标准 4。 压器油钝化剂的国内现状 金属对油的各种影响的添加剂。在炼油工业方面金属钝化剂有两个方面的应用。 (1)用来抑制活性金属离子(铜、铁、镍、锰等)对油品氧化的催化作用的物质。常与抗氧剂复合使用于汽油、喷气燃料、柴油等轻质燃料中,可提高油品的安定性,延长储存期。常用的如 N,N (2)在重油催化裂化中,用来抑制油中所含重金属(镍、钒、铜等)对催化剂活性的影响的物质, 常用的为锑的化合物。 常用的钝化剂有苯并三氮唑( 它的 分子量是 并三氮唑在国内生产的有三种形状的 ,有颗粒状 ,片状 ,针状 大部分做颗粒和片状的纯品系白色至微黄色针状晶体,白色浅褐色针状 结晶 ,可加工成片状、颗粒状、粉状。在空气中氧化而逐渐变红。本品味苦、无臭。在 真空 中蒸馏时能发生爆炸。溶于 乙醇 、 苯 、 甲苯 、氯仿和 N,微溶于水。熔点为 ,沸点为 204 ( 15 毫米汞柱),微溶于水,溶于醇,苯,甲苯,氯仿等大多数有机溶剂。主要用作金属铜(如银、铜、铅、镍、锌等)的防锈剂与缓蚀剂,广泛用于变压器油产品中,多用于铜及铜合金的 5。 甲基苯并三氮唑( 白色颗粒或粉末,易吸潮,是 4溶于水,溶于醇、苯、甲苯、氯仿等有机溶剂,可溶于稀碱液。 可以作为有色金属铜和铜合金的 缓蚀剂 ,对黑色金属也有缓蚀作用 6。 甲基苯并三氮唑( 附在金属表面形成一层很薄的膜,保护铜及其它金属免受大气及水中有害介质的腐蚀。 甲基苯并三氮唑( 膜更均匀,和 巯基苯骈噻唑 (合使用效果更佳。 金属减活剂噻二唑衍生物( 是铜的腐蚀抑制剂,非铁金属减活剂具有极好的油溶性能,可以作为润滑油中作为金属减活剂,而且具有很好的挤压抗磨特性 7。我公司吸收国外最新先进生产技术自主开发了噻二唑多硫化物( 其所有原料均国内自产。其合成工艺中避免了采用离子性强酸,选择合适的配料比生产的产品活性硫含量高而且产品的酸值低, 有优良的油溶性、铜腐蚀抑制性和抗氧化性能,用于液压油能显著降低 铜 的腐蚀解决水解安定性问题,用于内燃机油中可大大提 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 第 5 页 共 24 页 高大庆石蜡基油的抗氧化性能,还可用于二冲程汽油机油中,能提高油品的抗胀紧性能 。论文研究与设计内容 本论文 以变压器油为对象,提出一种测试腐蚀性硫的方法,选用一种抑制剂来减小硫的腐蚀,首先配制不同含硫量下的油样,进行油样的性能测试,如界面张力,酸值,介损与电阻率,微量水分。再用 测铜片的腐蚀情况。最后找出腐蚀性最强的油样加入 行抗腐蚀实验。本论文设计了钝化剂的添加工艺,制定了添加工艺的流程图。以及添加过程中的注意事项。 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 第 6 页 共 24 页 2 抑制剂添加研究 验药品及仪器 实验药品 ( 1) 二苄基二硫 表 2苄基二硫 名称 分子式 分子量 熔点 相对密度 结构式 二苄基二硫 8黄色叶状或小叶片晶。呈强烈的焦糖焦香气,浓时有刺激性。沸点 270 (分解 )。几乎不溶于水,溶于热乙醇和乙醚。 ( 2) 25#变压器油 变压器油样品变压器油:是石油的一种分馏产物,它的主要成分是烷烃 ,环烷族饱和烃 ,芳香族不饱和烃等化合物。俗称方棚油,浅黄色透明液体,相对密度 固点 。 变压器油的主要作用: (a) 绝缘作用:变压器油具有比空气高得多 的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。 (b) 散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。 (C) 消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。 变压器油:用于绝缘冷却。几号油代表是零下几度凝固。如 10 号变压器油 就是在 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 第 7 页 共 24 页 凝固; 25 号就是在 时凝固。一般南方地区用 10 号就可以了。北方地区需要更高号的变压器油。 表 25#变压器油的参数 验仪器 表 2验仪器 仪器名称 型号 生产厂家 绝缘油介损及电阻率自动测定仪 东中惠仪器有限公司 张力全自动测定仪 东中惠仪器有限公司 微量水分测定仪 东中惠仪器有限公司 多功能全自动振荡仪 东中惠仪器有限公司 电子万用炉 天津市泰斯特仪器有限公司 恒温振荡器 坛市精达仪器制造厂 超声波清洗机 波新芝生物科技股份有限公司 真空干燥箱 海精宏实验设备有限公司 恒温老化箱 101海双旭电子有限公司 分析电子天平 京北凯仪器设备有限公司 聚丙烯容量瓶 100海铂勒机电设备有限公司 广口瓶 1000皋市聚财玻璃瓶盖厂 砂纸 2#、 4#、 6# 盐城鑫 之海磨具有限公司 其他 定量滤纸;移液管;玻璃棒 不同油样参数测定 样品配制 分别取 25#变压器油 1入 5010015020025040050000苄基二硫,然后分别贴上标签,最后搅拌使其溶解备用。 酸值 中和 1g 石油产品所需的氢氧化钾毫克数成为酸值。 需要的仪器有: 250锥形瓶、冷凝管、 1微量滴定管、恒温振荡器、天平、50筒 新油 酸值 介损 微水 界面张力 25#变压器油 1 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 第 8 页 共 24 页 需要的药品有:氢氧化钾、无水乙醇、溴百里香草酚蓝 采用 行中变压器油、汽轮机油酸值测定法( ),具体操作如下: 配制 度为 ,首先要称取 烧杯中,再加入无水乙醇溶解,由于 乙醇溶液在常温下不好溶解,所以需要加热溶解。准备好 100容量瓶,把烧杯里的 容于 100容量瓶中。再用无水乙醇定容。最后记下 浓度为 C . 配制溴百里香草酚蓝(简称 示剂:用分析天平称取 错误 !未找到引用源。 百里香草酚蓝,放入干净的烧杯中,再用量筒量取 100水乙醇,最后用事先配制的 的 液中和,直到 用。 实验时要用天平秤取 8样品于锥形瓶中,接着倒入 50无水乙醇,放入预先设定 80 的恒温振荡仪中,加上蒸馏管进行实验,用恒温振荡仪加热 5且锥形瓶要处于摇晃状态, 5取出锥形瓶加入 4 滴溴百里香草酚蓝(简称 示剂,马上用配好的 液进行滴定,直到锥形瓶中溶液的颜色由黄色变为蓝绿色,即达到滴定终点。消耗 液的体积记为 后进行无水乙醇的空白实验,找出消耗 液的体积记为 变压器油中的酸值结果由以下公式计算: 01式中: X油样的酸值,单位为 g; 测定油样消耗的 醇溶液的体积,单位为 测定无水乙醇所消耗的 醇溶液的体积,单位为 C醇溶液的浓度,单位为 ; 分子量 ; G油样的质量,单位为 g。 用锥形并到称取油样 810g(精确到 此时的质量记为 G; 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 第 9 页 共 24 页 表 2同含硫量对酸值的影响 含硫量 mg/量 g 酸值 g 平均酸值 0 50 100 150 200 250 400 500 600 图 同含硫量对酸值的影响 实验用了 行中变压器油、汽轮机油酸值测定法( )测定变压器油的酸值,通过以上数据得到了以下结论,随着硫含量的增加得出酸值是一直增加的。从而进一步说明二苄基二硫对变压器油的酸值有影响。 介损与电阻率 本论文测量介损的方法为 实验室 绝缘油介损及电阻率自 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 第 10 页 共 24 页 动测定仪进行测量。 测量介损仪器原理为:首先对所测量的油样进行 升温,当所要测量油样的温度达到预先设定的温度时,仪器内部的变频率性电源就立即被启动,经过内部电流系统放电后,便可以得出介损值。 图 绝缘油介损及电阻率自动测定仪 验过程中需要调试的实验条件如下 : 表 2要设置参数 设置参数名称 参数值 电 压 2000V 频 率 50 度 90 放 电 60s 充 电 60s 空杯电容 杯 内 测量次数 1 次 对 象 介质损耗因数 测试前预处理:介损仪器的电极杯对实验的准确性油很高的要求,首先用石油醚、酒精和蒸馏水分别清洗内外电极,烘干备用;测量时都要就行润洗才能就行下一步测定,每隔一段时间必须对电极杯的空杯介损进行检查,在 2000V/50条件下,其测量值不要高于 误 !未找到引用源。 10则应重新清洗。 介损测量:取适量油样对 内外电极进行先润洗,再取 40右的油样,缓缓倒入内电极中,注意不能有气泡产生,放入外电极,并旋紧橡胶圈后,将整个电极杯放到恒温浴里,并连接好测试线,关好仪器的外门。按照仪器界面的提示,把光标移动到 “测 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 第 11 页 共 24 页 试 ”,按下 “确定 ”键,仪器便开始自动升温并对介损进行测量。当仪器发出蜂鸣声时,说明测量完毕 。 实验数据如 表 2 表 2损及电阻率的测定数据 含硫量 mg/x/a/损 /(0 00 000 050 000 050 000 000 000 0 100 200 300 400 500 k g )图 同含硫量对介损的影响 0 100 200 300 400 500 600456789101112电阻率(0硫量( ug/ 不同含硫量对电阻率的影响 测定油样的介损是根据 实验室 绝缘油介损及电阻率自动测定仪进行测量。根据数据和图得到以下结论,随着含硫量的增加电阻率是增加的。而 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 第 12 页 共 24 页 且浓度越大电阻率也越大。不同的含硫量对介损的影响是在 200mg/时候达到最小值,然后又随着浓度的增加开始上升,影响介损的因数有很多,如温度、样品中的杂质都会影响样品的介损。 损耗主要取决于绝缘油的电导即取决于绝缘油内自由载流体的存在。 界面张力 目前测定界面张力 的方法有 3 种,圆环法、最大压力法和滴重法。根据实验室的仪器,选择圆环法,油的界面张力关系到油的品质,圆环法被广泛应用于电力系统测定油样中,可靠性比较高,测试的温度为 25 ,我根据 行对油样的界面张力测定, 理是铂丝环从测量液体拉出,在表面的膜出现破裂时,铂丝环发生了 受力的变化,于是连接铂丝环的平衡杠杆发生了移动,便能在传感器中产生信号并输出。输出的信号经过放大,经过微计算处理后,最后将界面张力值显示在仪器的界面上,图 力全自动测定仪 定前的预处理:在测定界面张力时,仪器上的圆环对测量结果起很大的作用,所以在测定之前必须保证圆环的清洁,为了使其不影响测定结果,圆环要先用 石油醚清洗,再用丙酮洗。如果测定结果还是相差很大,圆环就要用酒精灯灼烧直到其发光发亮。 测定样品的界面张力时,应注意温度才能进行测量,在 25 的温度,仪表显示是稳定的,根据第一次试验的界面张力,用蒸馏水进行到接口。第一个样品杯蒸馏水将蒸馏水倒入到仪器中的孔 ;仪器用于测量界面张力的蒸 馏水中,然后的界面张力的实验数据提示特殊的规模,将样品杯的中间线蒸馏水,如果该值在 71明铂丝圈和测量容器的洁净度达到标准,可以是一种油的界面张力测量。否则,还是根据上述要求重新清洗,用蒸馏水洗涤,直到界面张力值达到 71 油样的界面张力测量,往装有测定达到要求的蒸馏水的样品杯中加入样品油样,在倒入的时候一定要注意不要产生气泡,然后按下样品测试按钮,测定结果。 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 第 13 页 共 24 页 表 2面张力测定数据 0 100 200 300 400 500 6004 2 )含硫量( ug/ 同含硫量对 界 面张力的影响 变压器油的界面张力是根据 行测定的,从数据和图不难看出随着含硫量的增加,样 品的界面张力是增加的,而且浓度越大界面张力越趋于平缓。 微水 微水含量会对变压器油的性能有很大的影响,所以对变压器油进行微量水分测定是有必要的。通过查看有关文献,用库仑法检测变压器油中的水分含量很方便快捷。所用到的仪器是 量水分测定仪, 其原理是 变压器油中的水分与卡尔 费休试剂发生反应,二氧化硫将其中的碘还原;在甲醇和吡啶的共同作用下,产生甲基硫酸氢吡啶和氢碘酸吡啶;微量水分测量仪通过电解,能在阳极上生成碘,当油中的水分被完全反应时,仪器自动依据法拉第电解定律,可计算出变压 器油中的水分含量。变压器油与卡尔 费休试剂反应的方程式如下: 含硫量 mg/馏水表面张力 样品表面张力 N/m 0 0 00 50 00 50 00 00 00 变压器油中腐蚀性硫抑制剂添剂研究及添加工艺设计 第 14 页 共 24 页 图 微量水分测定仪 样品微水测定数据如下: 表 2水分的测定数据 0 100 200 300 400 500 6003540455055606570水含量(00硫量( ug/ 同含硫量对微水的影响 样品 (mg/水含量( 0000 34 41 48 50 56 52 48 100 58 54 50 150 56 55 54 200 60 64 68 250 68 69 70 400 40 46

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论