本发明涉及变压器,具体的说,涉及的是一种油浸式变压器绝缘油回收方法及装置。
背景技术:
1、随着油浸式变压器的使用年限的增加,油浸式变压器的性能逐渐下降,在油浸式变压器报废时,需要进行油浸式变压器回收拆解。目前回收行业缺乏科学规范的回收技术,无法在油浸式变压器拆解前有效清除油浸式变压器中的绝缘油,导致油浸式变压器拆解过程中容易出现绝缘油泄漏,造成环境污染的风险较大。
技术实现思路
1、基于此,本发明提供了一种油浸式变压器绝缘油回收方法及装置,其能够通过在抽取油浸式变压器的绝缘油后,对油浸式变压器内部残油进行气化和尾气处理,有效清除了油浸式变压器中的绝缘油,降低了绝缘油泄漏概率,从而降低了环境污染风险。
2、为实现上述目的,本发明实施例提供了一种油浸式变压器绝缘油回收方法,包括:
3、抽取油浸式变压器内部的绝缘油;
4、在所述绝缘油抽取结束之后,对所述油浸式变压器内部交替进行热风循环加热和低频感应加热,以使所述油浸式变压器内部的残油气化;
5、在所述残油气化完成之后,对气化产生的气体进行尾气处理,完成所述油浸式变压器的绝缘油回收。
6、为实现上述目的,本发明实施例还提供了一种油浸式变压器绝缘油回收装置,包括:
7、废油抽取模块,用于抽取油浸式变压器内部的绝缘油;
8、残油气化模块,用于在所述绝缘油抽取结束之后,对所述油浸式变压器内部交替进行热风循环加热和低频感应加热,以使所述油浸式变压器内部的残油气化;
9、尾气处理模块,用于在所述残油气化完成之后,对气化产生的气体进行尾气处理,完成所述油浸式变压器的绝缘油回收。
10、与现有技术相比,本发明实施例公开的油浸式变压器绝缘油回收方法及装置,首先,抽取油浸式变压器内部的绝缘油;然后,在所述绝缘油抽取结束之后,对所述油浸式变压器内部交替进行热风循环加热和低频感应加热,以使所述油浸式变压器内部的残油气化;最后,在所述残油气化完成之后,对气化产生的气体进行尾气处理,完成所述油浸式变压器的绝缘油回收。由此可知,本发明实施例通过先抽取油浸式变压器内部的绝缘油,然后交替执行热风循环加热和低频感应加热,热风与油浸式变压器内部的残油进行热交换,提高了残油流动性,降低了残油粘附性,通过低频感应加热使得附着在油浸式变压器内部器件上的残油析出,通过交替执行热风循环加热和低频感应加热,迅速提升变压器内部残油的温度,使得残油气化,提高了油浸式变压器内部残油气化效率,有效清除了油浸式变压器中的绝缘油,降低了绝缘油泄漏概率,最后对气化产生的气体进行尾气处理,降低了环境污染风险。
1.一种油浸式变压器绝缘油回收方法,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的油浸式变压器绝缘油回收方法,其特征在于,还包括:
3.如权利要求1所述的油浸式变压器绝缘油回收方法,其特征在于,还包括:
4.如权利要求1所述的油浸式变压器绝缘油回收方法,其特征在于,所述在所述残油气化完成之后,对气化产生的气体进行尾气处理,完成所述油浸式变压器的绝缘油回收之前,还包括:
5.如权利要求1所述的油浸式变压器绝缘油回收方法,其特征在于,所述抽取油浸式变压器内部的绝缘油,包括:
6.如权利要求5所述的油浸式变压器绝缘油回收方法,其特征在于,所述油气回收管道还设有第三接口、真空泵和用于控制所述第一接口和所述第三接口通断的气路阀门,所述第三接口用于连接气体回收箱;
7.如权利要求5所述的油浸式变压器绝缘油回收方法,其特征在于,所述抽取油浸式变压器内部的绝缘油之前,将所述油浸式变压器放置在倾斜箱体放置架上,以使所述油浸式变压器向所述放油孔一侧倾斜。
8.如权利要求1所述的油浸式变压器绝缘油回收方法,其特征在于,所述低频感应加热的具体方式如下:
9.如权利要求4所述的油浸式变压器绝缘油回收方法,其特征在于,所述在所述油浸式变压器内部的残油气化过程中,分析所述油浸式变压器内部的气体成分,包括:
10.一种油浸式变压器绝缘油回收装置,其特征在于,包括: