{"id":319742,"date":"2018-02-08T12:00:33","date_gmt":"2018-02-08T12:00:33","guid":{"rendered":"https:\/\/globecore.com\/unkategorisiert\/moisture-in-oil\/"},"modified":"2025-04-15T08:15:33","modified_gmt":"2025-04-15T08:15:33","slug":"moisture-in-oil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/globecore.com\/de\/oil-maintenance-de\/moisture-in-oil\/","title":{"rendered":"\u00d6lfeuchtigkeit"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Es ist allgemein bekannt, dass \u00d6lfeuchtigkeit die Isolationseigenschaften des Transformatoren\u00f6ls erheblich reduziert. Der Einfluss von Feuchtigkeit ist unterschiedlich, je nach Temperatur und Menge der Feuchtigkeit und dem Zustand, in dem sie in einer dielektrischen Fl\u00fcssigkeit vorhanden ist.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die \u00d6lfeuchtigkeit kann in drei Zust\u00e4nden vorliegen: Emulsion, L\u00f6sung und sedimentiert (am Boden des Tanks abgesetzt). Emulgiertes Wasser reduziert die dielektrische Festigkeit von \u00d6l erheblich. Gel\u00f6stes Wasser und Sediment beeintr\u00e4chtigen die Durchschlagsspannung des Transformatoren\u00f6ls nicht, jedoch kann sich bei hohen Temperaturen Feuchtigkeit ausbreiten. Daher sollte der maximal zul\u00e4ssige Feuchtigkeitsgehalt in \u00d6l unter 0,001% liegen.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\">\u00d6lfeuchtigkeit Beeinflussung<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es ist nicht nur Wasser, das die Isolierfl\u00fcssigkeit beeinflusst. Wasser, das mit einer Vielzahl von Verunreinigungen, Oxidationsprodukten und Zersetzungsprozessen wechselwirkt, bestimmt den Grad der Beeinflussung der dielektrischen Festigkeit des Isolier\u00f6ls.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gleichzeitig wurde nachgewiesen, dass Kohlenstoffmolek\u00fcle im \u00d6l die F\u00e4higkeit besitzen, 30-40% der Feuchtigkeit aufzunehmen und zu speichern. Auch Feuchtigkeit wird von polaren Substanzen im \u00d6l aufgenommen. Daher ist es unm\u00f6glich, die genaue Wassermenge in einem fl\u00fcssigen Dielektrikum mit allen bekannten Methoden zu bestimmen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gebundenes Wasser reduziert stark die dielektrische Festigkeit von \u00d6l und die Widerstandsf\u00e4higkeit gegen\u00fcber Teilentladungen in harten Isolierungen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es ist auch zu beachten, dass bei Minustemperaturen Wasser aus dem fl\u00fcssigen Aggregatzustand in festen Zustand \u00fcbergeht, was zu Sch\u00e4den an den Wicklungen im Inneren des Tanks f\u00fchren kann.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in \u00d6l<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Bestimmung der Feuchtigkeit erfolgt durch drei Hauptmethoden.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 1.<\/strong> Die erste basiert auf der Extraktion von \u00d6lproben und chemischen Analysen. Diese Methode wird auf zwei Arten durchgef\u00fchrt:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Ein Calciumhydrid-Test misst den Feuchtigkeitsgehalt in \u00d6l, das mit Calciumhydrid reagiert und Wasserstoffgas freisetzt;<\/li>\n<li>Die Karl-Fischer-Titration basiert auf der Feuchte im \u00d6l, die mit dem Titriermittel interagiert (Jod und Schwefeldioxid in Methanol gel\u00f6st). Der Feuchtegehalt errechnet sich aus der Menge des bei der Elektrolyse verbrauchten Wassers.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> \u00a0 2.<\/strong> Die Gaschromatographie, die die Verteilung von Gasen in fl\u00fcssiger Phase analysiert.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> \u00a0 \u00a0 3.\u00a0<\/strong> Basiert auf der elektrischen Leitf\u00e4higkeit, da Wasser leitf\u00e4higer ist als \u00d6l, wobei die AC\/DC-Ausr\u00fcstung Ver\u00e4nderungen in einer Probe aufgrund der Feuchtigkeitss\u00e4ttigung des \u00d6ls erfasst.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\">Trocknung von Transformatoren\u00f6l<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vor dem Einf\u00fcllen in die Energieanlage wird das \u00d6l auf Verunreinigungen, Zersetzungsprodukte, Gase und gel\u00f6stes Wasser \u00fcberpr\u00fcft. Und obwohl die langj\u00e4hrige Erfahrung gezeigt hat, dass es unm\u00f6glich ist, Schadstoffe vollst\u00e4ndig zu beseitigen, k\u00f6nnen Sie die Qualit\u00e4tsmerkmale der gebrauchten und frischen \u00d6le noch verbessern.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Methoden zur Entfernung vor \u00d6lfeuchtigkeit sind eine thermische Vakuumdehydrierung und eine Absorptionsaufbereitung.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 1.<\/strong> Abtrennung von Feuchtigkeit aus dem \u00d6l unter Vakuum. Das \u00f6lhaltige Wasser wird in einer Vakuums\u00e4ule verspr\u00fcht, wo das Wasser verdampft und das getrocknete \u00d6l am Boden der Kammer ausf\u00e4llt.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Wirksamkeit dieses Verfahrens erh\u00f6ht sich, wenn \u00d6l auf eine h\u00f6here Temperatur erhitzt wird, da so mehr Feuchtigkeit verdunstet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 2<\/strong>. Die Trocknung der elektrischen Isolierung mit Adsorbentien, ist die am h\u00e4ufigsten eingesetzte. Die zur \u00d6lreinigung verwendeten Adsorbentien sind k\u00fcnstliche oder nat\u00fcrliche Mineralien. Aufgrund ihrer absorbierenden Eigenschaften sammeln sie Feuchtigkeit und einige Verunreinigungen, die das \u00d6l auf ihrer Oberfl\u00e4che verunreinigen. Einer der h\u00e4ufigsten Adsorber dieser Klasse ist Zeolith.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die mikropor\u00f6se Struktur der Zeolithoberfl\u00e4che erlaubt es, eine gro\u00dfe Menge an Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben. Die absorbierende Oberfl\u00e4che des Zeoliths macht mehr als die H\u00e4lfte seines Gesamtvolumens aus.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dehydratisierung von Transformatoren\u00f6l mit Zeolith:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Porenr\u00e4umen richten sich nach der Struktur des Zeolith<\/li>\n<li>effektive Interaktion mit Wasser-Molek\u00fcle;<\/li>\n<li>wenn es erhitzt wird, zeigt es eine hohe Feuchtigkeitsabsorption;<\/li>\n<li>Zeolith-Reaktivierung erm\u00f6glicht seine wiederholte Verwendung;<\/li>\n<li>schnelle Adsorptionsprozesse;<\/li>\n<li>Durchgehende Aufrechterhaltung eines hohen Reinigungsgrades;<\/li>\n<li>Energieeffizient.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><b>Entfernen von Feuchtigkeit aus \u00d6l mit GlobeCore-Ger\u00e4ten<\/b><b><\/b><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">F\u00fcr die Reinigung von Transformatoren\u00f6len aus Alterungs- und Zersetzungsprodukten mit Hilfe von Zeolithen wurden spezielle Anlagen entwickelt.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diese spezielle MCU-4,3-Anlage reinigt Isolier\u00f6le mit einer Viskosit\u00e4t unter 70 cSt bei 50\u00b0C und entfernt Feuchtigkeit sowie Alterungs- und Oxidationsprodukte (mechanische Verunreinigungen, Luft, Alterungsprodukte von Ger\u00e4ten).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Einheit besteht aus einem Heiz- und Filterteil und einem Teil mit Sorptionskartuschen. Sie ist ebenfalls mit Ersatzteilen ausgestattet:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Kreuzsto\u00df,<\/li>\n<li>Heizelement;<\/li>\n<li>Manschetten;<\/li>\n<li>Absperrventil<\/li>\n<li>Pumpendichtung.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Das Zeolith\u00f6l-Trocknungsger\u00e4t MCU arbeitet in zwei Modi:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Heizung und Filtration;<\/li>\n<li>Ents\u00e4uerung.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Verarbeitungsgeschwindigkeit betr\u00e4gt 4,3m\u00b3\/h. Die \u00d6lreinheit zeigt sich in einem Feuchtegehalt von unter 10 g\/t (bei einem Anfangsfeuchtegehalt von unter 50 g\/t) und einer Filterfeinheit von 5 \u03bcm.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Der Betrieb der GlobeCore MCU-4.3 erfordert die folgenden Sicherheitsanforderungen:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Betrieb und Wartung d\u00fcrfen nur von Personen durchgef\u00fchrt werden, die mit den technischen Unterlagen der Anlage vertraut sind;<\/li>\n<li>ordnungsgem\u00e4\u00dfe Erdung der Ausr\u00fcstung;<\/li>\n<li>Austrittsventile sind vor dem Betrieb geschlossen;<\/li>\n<li>Wartungs- und Reparaturarbeiten werden nur an ausgeschalteten Ger\u00e4ten durchgef\u00fchrt.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Ausr\u00fcstung zum Trocknen von Zeolith nach der Adsorption<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Der Vorteil von Zeolith gegen\u00fcber anderen Adsorbentien, die Feuchtigkeit im \u00d6l entfernen, liegt in seiner F\u00e4higkeit, reaktiviert und wiederverwendet zu werden. Zeolith-Reaktivierungsger\u00e4te wie der Trockenofen SSC-15 von GlobeCore dienen der Vortrocknung von Zeolith und der Tiefenentw\u00e4sserung.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es handelt sich um einen Metallschrank, der eine Trockenkammer mit beidseitig installierten Heizger\u00e4ten hat. Die R\u00fcckwand ist mit einem L\u00fcfter ausgestattet. Er treibt die Luft aus den Elektroheizungen und zur\u00fcck durch die seitlichen \u00d6ffnungen in den Schrankw\u00e4nden. Ein Zeolith-Trockenschrank ist mit einem Bedienpult ausgestattet, das in einem separaten Beh\u00e4lter mit dem Schrank verbunden ist.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jeder Regenerationszyklus verbraucht weniger als 130 dm\u00b3 Zeolith. GlobeCore arbeitet st\u00e4ndig an der Verbesserung seiner Ausr\u00fcstung und ist bereit, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die sich mit der Reparatur und Wartung von Transformatorenausr\u00fcstungen befassen, wobei die W\u00fcnsche jedes Kunden ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Es ist allgemein bekannt, dass \u00d6lfeuchtigkeit die Isolationseigenschaften des Transformatoren\u00f6ls erheblich reduziert. Der Einfluss von Feuchtigkeit ist unterschiedlich, je nach Temperatur und Menge der Feuchtigkeit und dem Zustand, in dem sie in einer dielektrischen Fl\u00fcssigkeit vorhanden ist. Die \u00d6lfeuchtigkeit kann in drei Zust\u00e4nden vorliegen: Emulsion, L\u00f6sung und sedimentiert (am Boden des Tanks abgesetzt). 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