Патент на изобретение №2185423
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СМАЗОЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН
(57) Реферат: Использование: для смазки перспективных газотурбинных двигателей в составе газоперекачивающих агрегатов и других видов техники с газовой турбиной. Масло содержит, мас. %: термостабильный диизооктилсебацинат 10,0 – 15,0, 2,6-дитретбутилпаракрезол 0,5 – 3,0, алкилированный дифениламин 0,2 – 0,5, трикрезилфосфат или дифенилпаратретбутилфенилфосфат 1,5 – 3,0, бензотриазол 0,005 – 0,1, базовая основа – остальное. В качестве алкилированного дифениламина оно может содержать n,n’-динонилдифениламин или смесь бутил- и октилдифениламинов, а в качестве базового масла – синтетическое полиальфаолефиновое масло. Технический результат – повышение работоспособности и надежности двигателей в течение ресурса, предусмотренного для сверхзвуковой авиации. 2 з.п. ф-лы, 2 табл. Изобретение относится к области нефтехимии, в частности к составу высококачественных масел для смазки и охлаждения теплонапряженных газотурбинных двигателей сверхзвуковой авиации. Высокотемпературное смазочное масло для газотурбинных двигателей должно отвечать следующим требованиям: – стойкость к окислительному воздействию высоких температур до 200oС и кратковременному перегреву 250-300oС при форсажных режимах; – обладать достаточными вязкостно-температурными, смазывающими и антикоррозионными свойствами, высокой термической стабильностью. Известно смазочное масло для газовых турбин на основе нефтяных масел с добавлением различных функциональных присадок, мас.%: 2,6-Дитрет.бутилпаракрезол – 0,7-1,0 Ариловые эфиры фосфорной кислоты – 1,0-3,0 Аминопроизводные антиокислительные присадки – 0,1-0,5 Бензотриазол – 0,005-0,015 Базовое масло – Остальное (патент PФ 2125084, опубл. 20.01.99 г., бюл. 2, МКИ6 С 10 M 141/10). Известно также масло для газовых турбин, содержащее,мас.%: 2,6 Дитрет.бутилпаракрезол – 0,7-3,0 Ариловые эфиры фосфорной кислоты – 0,3-0,6 Аминопроизводные антиокислительные присадки – 0,1-3,0 Бензотриазол – 0,001-0,3 Масляный раствор полиалкилметакрилата с мол.массой 3000-8000 – 0,01-3,0 Базовое масло – Остальное (патент РФ 2125588, опубл. 27.01.99 г., бюл, 3, МКИ6 C 10 M 161/00). Указанные масла обладают недостаточной термоокислительной стабильностью при температуре выше 180oС и высокой вязкостью при минус 40oС (до 5000 мм2/с). Наиболее близким по составу и достигаемому техническому результату к заявляемому смазочному маслу является смазочное масло для газовых турбин, применяемое для смазки современных и перспективных газотурбинных двигателей в составе авиаприводов газоперекачивающих агрегатов РАО “Газпром” и других видов техники следующего состава, мас.%: 2,6-Дитрет.бутилпаракрезол – 0,5-3,0 n, n’-динонилдифениламин – 0,2-0,5 Трикрезилфосфат или дифенилпаратрет.бутилфенилфосфат – 1,0-3,0 Бензотриазол – 0,005-0,1 Базовое масло (нефтяное или синтетическое) – Остальное (патент РФ 2109800, опубл. 27.04.98 г. бюл. 12, МКИ6 C 10 M 141/10). Недостатками указанного масла являются неудовлетворительные эксплуатационные свойства – стабильность к окислению при 200oС и повышенная испаряемость при 175oС, не обеспечивающие оптимальную работоспособность теплонапряженных ГТД сверхзвуковой авиации. Недостаточная термоокиолительная стабильность и повышенная испаряемость требуют частой смены масла из-за образования отложений продуктов окисления, загрязняющих поверхности маслофильтров, повышенного кислотного числа и резкого увеличения вязкости. Техническим результатом заявленного состава смазочного масла является улучшение термоокислительной стабильности при 200oС и понижение его испаряемости при 175oС. Для достижения указанного технического результата смазочное масло для газовых турбин, содержащее базовое масло, 2,6-дитрет.бутилпаракрезол, алкилированный дифениламин, бензотриазол, трикрезилфосфат или дифенилпаратрет. бутилфенилфосфат дополнительно содержит термостабильный диизооктилсебацинат при следующем соотношении компонентов, мас.%: Термостабильный диизооктилсебацинат – 10,0-15,0 2,6-Дитрет.бутилпаракрезол – 0,5-3,0 Алкилированный дифениламин – 0,2-0,5 Трикрезилфосфат или дифенилпаратрет. бутилфенилфосфат – 1,0-3,0 Бензотриазол – 0,005-0,1 Базовое масло – Остальное В качестве алкилированного дифениламина предлагаемое смазочное масло содержит n, n’ -динонилдифениламин или смесь бутил – и октилдифениламинов. В качестве базового масла предлагаемое смазочное масло содержит синтетическое полиальфаолефиновое масло. Использование термостабильного диизооктилсебацината и синтетического полиальфаолефинового масла позволяет улучшить термоокислительную стабильность при 200oС и понизить испаряемость при 175oС. Для приготовления составов смазочного мсла использовали: – 2,6-дитрет.бутилпаракрезол (Агидол-1) по ТУ 38.5901237-90, белое кристаллическое вещество с температурой плавления 69,5-69,7oС; – n, n’- динонилдифениламин по ТУ 38.1011215-89, прозрачная вязкая жидкость от желтого до темно-вишневого цвета с вязкостью при температуре 100oС в пределах 14-25 мм2/с или смесь бутил- и октилдифениламинов – Irg. I-57 фирмы Ciba (Швейцария), жидкость светло-желтого цвета c температурой вспышки 190oС; – трикрезилфосфат по ГОСТ 5728-76 изм. 1-4, желтоватая прозрачная жидкость с температурой вспышки 240-244oС или дифенилпаратрет.бутилфенилфосфат по ТУ 6-05-1611-76 с изменением 1, 2, прозрачную маслянистую жидкость с температурой вспышки не менее 240oС; – диизооктилсебацинат термостабильный по ТУ 6-06-11–88, представляющий собой сложный эфир изооктилового спирта (2-этилгексанола) и себациновой кислоты, мол. массы 426, 68, кислотное число – не более 0,14, температура самовоспламенения – 400oС, температура вспышки – не менее 216oС; – синтетическое полиальфаолефиновое масло, представляющее собой смесь изопарафиновых углеводородов, полученное олигоизомеризацией -олефинов.
Технология приготовления предлагаемого масла состоит из следующих операций: дозирование компонентов, перемешивание основы с присадками до полного растворения, фильтрация готового масла.
Для испытания были приготовлены образцы масла.
Сравнительные данные, полученные при исследовании образцов предлагаемого масла и масла для газовых турбин по прототипу приведены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, использование сочетания присадок в предлагаемом масле позволяет улучшить термоокислительную стабильность при 200oC, понизить испаряемость масла при 175oC.
Применение такого масла позволит обеспечить работоспособность и надежность теплонапряженных ГТД сверхзвуковой авиации, скорость и высоту полетов самолетов.
Формула изобретения
Термостабильный диизооктилсебацинат – 10,0-15,0 2,6-Дитрет. бутилпаракрезол – 0,5-3,0 Алкилированный дифениламин – 0,2-0,5 Трикрезилфосфат или дифенилпаратрет. -бутилфенилфосфат – 1,0-3,0 Бензотриазол – 0,005-0,1 Базовое масло – Остальное 2. Смазочное масло по п. 1, отличающееся тем, что в качестве алкилированного дифениламина оно содержит n, n’-динонилфениламин или смесь бутил-и октилдифениламинов. 3. Смазочное масло по пп. 1 и 2, отличающееся тем, что в качестве базового масла оно содержит синтетическое полиальфаолефиновое масло. РИСУНКИ
QB4A Регистрация лицензионного договора на использование изобретения
Лицензиар(ы): Открытое акционерное общество “Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти”
Вид лицензии*: НИЛ
Лицензиат(ы): Закрытое акционерное общество “Современные химические технологии”
Договор № РД0023595 зарегистрирован 26.06.2007
Извещение опубликовано: 10.08.2007 БИ: 22/2007
* ИЛ – исключительная лицензия НИЛ – неисключительная лицензия
|
||||||||||||||||||||||||||

-олефинов.
Технология приготовления предлагаемого масла состоит из следующих операций: дозирование компонентов, перемешивание основы с присадками до полного растворения, фильтрация готового масла.
Для испытания были приготовлены образцы масла.
Сравнительные данные, полученные при исследовании образцов предлагаемого масла и масла для газовых турбин по прототипу приведены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, использование сочетания присадок в предлагаемом масле позволяет улучшить термоокислительную стабильность при 200oC, понизить испаряемость масла при 175oC.
Применение такого масла позволит обеспечить работоспособность и надежность теплонапряженных ГТД сверхзвуковой авиации, скорость и высоту полетов самолетов.