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润滑油流量传感器

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润滑油流量传感器相关的论坛

  • 【资料】在线润滑油粘度传感器

    【资料】在线润滑油粘度传感器

    FWS-2型在线润滑油粘度传感器专利技术产品高剪切率粘度传感器,适用于各种油液。结构简单,体积小,响应快,简洁的工业过程在线安装形式。一种基于QCM敏感器件的新型润滑油粘度的在线测量传感器,当被测油液与探头敏感器件接触时,通过测量压电超声敏感器件的参数变化,来感知液体粘度的变化。克服目前在线粘度传感器普遍存在体积大,结构复杂,成本高,安装和使用复杂的缺点。本传感器能在线实时动态监测所有低浓度液体粘度变化 广泛应用于石油,化工,电力,冶金及国防等领域. 主要应用在:控制油液的雾化水平或流动性,油品调合的一致性和连续性,评估油液质量,监视和控制生产过程等方面。实际应用中实时监测润滑油的粘度变化能反映润滑油的质量状态及剩余寿命。不仅能优化设备维修周期,减少停机时间,实现按质换油,优化换油周期,延长设备使用寿命,减少废油产生,而且可以减少重大事故的发生。如:大型机械齿轮箱,轴承失效,汽轮压缩机组,发动机机组,液压系统,飞机,轮船及大型动力机械。技术参数测量范围: 0 - 300cP 分 辨 率: 0.5cP 输入: 12VDC 输出: 1-100KHz响应时间: 2s 工作温度: -10℃-120℃工作压力: 常压探头外径: M36×1.5mm 前置电路: 115×80×38mmhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104160843_289145_1826493_3.jpg

  • 【资料】在线润滑油粘度/颗粒量传感器

    【资料】在线润滑油粘度/颗粒量传感器

    PQM-1型在线润滑油粘度/颗粒量传感器一种基于QCM的新型在线实时监测润滑油中磨损颗粒量和润滑油粘度变化的传感器,其特征在于运用压电敏感器件与润滑油接触,控制穿过该敏感器件表面的磁场以吸附润滑油中的铁磁性磨损颗粒到压电器件表面,测量压电器件的谐振或波传输参数以获得润滑油中磨损颗粒量和润滑油粘度变化的信息专利技术产品对润滑油粘度的变化具有较高的线性响应和灵敏度,同时可以测量润滑油中尺寸为1 微米的污染颗粒。结构简单,体积小,响应快,具有简洁的工业过程在线安装形式。技术参数粘度测量: 0 - 300cP 分辨率:1cP 颗粒测量: 0 – 2000ppm 分辨率:1ppm 响应时间: 小于2秒工作温度: -10℃ - 120℃输入电压: 24VDC 输出信号: 1—100KHz 工作压力: 常压探头外径: M36×1.5mm在线实时监测润滑油的粘度和铁氧性磨损颗粒量,并由此确定机械系统故障状态和润滑油的剩余寿命。广泛应用于大型机械系统过程控制和状态监测。如:风电机组及大型机械齿轮箱,轴承失效,汽轮压缩机组,发动机机组,液压系统,飞机,轮船及大型动力机械。该传感器还可与控制室中的二次仪表或控制器相连,根据润滑油的使用状况和标准设定磨损颗粒浓度的报警值,当磨损颗粒浓度达到报警值发出报警信号。也可进行自动趋势分析和根据摩擦失效原理自动提出预警. 实现数据存储,温度补偿和控制功能。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104160849_289152_1826493_3.jpg

  • 【资料】在线监测润滑油含水传感器

    【资料】在线监测润滑油含水传感器

    FWD-1在线监测润滑油含水传感器油液的污染形式通常是金属磨粒、氧化物、油泥、结碳、水分、沉淀物、燃油以及氢、氯、热、电、空气等造成的污染。油液污染后其物理或化学性能都会发生变化,根据同牌号新油与在用油的介电常数的变化,便可综合测定在用油的总体污染程度和质量。由于水的介电常数与油相比差别较大,当润滑油中混入水时 微量的水就会引起混合油液介电常数的明显改变。将不同含水率的润滑油混合液和纯润滑油的介电常数进行比较, 再通过电路信号处理,便可得到润滑油含水率数值。本传感器采用的是综合介电常数法测量方法,在线检测各种工作机械的液压、润滑系统介质的含水率,广泛应用于外部水容易渗入机械内部的轧钢机、造纸机、汽轮机、船舶机械等领域。主要应用包括监视循环油系统是否存在泄漏,如水冷却器等; 监视工作机械的密封元件是否损坏,引起外部水渗入;监视环境空气湿度对润滑液压系统油品品质和含水率的影响,从而精确测定润滑油质量,预测设备故障,是设备润滑油管理中的关键部件。本传感器采用螺纹连接,体积小,重量轻,结构可靠,测量精度高,工作稳定,具有较强的抗电磁干扰性能。封闭型不锈钢&黄铜制外壳具有很好的防水防尘性能。可直接安装于工厂现场液压润滑管道上。是理想的在线水分检测传感器。该传感器还可与控制室中的二次仪表或控制器相连,在线、连续、实时的检测各种低水分油品的含水率。直接显示,远程控制和报警。实现数据存储,积算、传输和控制功能。普遍应用于大中型机械联动机组的液压、润滑循环系统例如:高线轧机和板带轧机润滑油系统、板带轧机和棒线轧机液压传动系统、汽轮发电机组润滑系统、造纸机组润滑系统、船舶机械润滑系统、燃料油库。技术参数测量参数: 介电常数 (总体污染度) 输入电压: 直流5V 0.5 A输出信号: 直流电压 0—5V含水量: 0.05% - 15%WT 分 辨 率 0.05%响应时间: 小于2秒储存温度: -40℃-120℃,工作温度: -30℃-120℃,联结螺纹: M22×1.5mm http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104160840_289142_1826493_3.jpg

  • 【原创】在线润滑油品质检测传感器

    电阻抗分析法(EIS)是近年来出现的一种新型测量方法,可对液压油、润滑油的品质和含水量进行检测分析。本传感器可以在线准确测定润滑油的污染程度,包括氧化程度、含水量和其它机械化学杂质污染度,从而精确测定润滑油质量,判定是否需要更换润滑油,即可节约油料,又能预测设备故障,是设备润滑管理中改变传统的按期换油,实现按质换油的关键部件。传感器采用螺纹连接,体积小,重量轻,结构可靠,可普遍应用于各类大型动力机械,轴承,齿轮箱,泵机和汽轮机的润滑油质量的实时监测中。 设备状态监测和故障诊断的重要组成部分; 正确确定润滑油的使用期限,节约资源; 正确制定设备维修周期,延长设备使用寿命; 正确规定设备的磨合规范,有效缩短磨合期技术参数测量参数: 电阻抗 (总体污染度) 输入电压: 直流5V 1.0A输出信号: 直流电压 0—5V响应时间: 小于2秒储存温度: -40℃-120℃,工作温度: -30℃-120℃,联结螺纹: M22×1.5mm [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=180256]FWD-1产品宣传页.doc[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=180262]FWD-1产品宣传页.doc[/url]

  • 【样本】FWS-2 型在线监测润滑油粘度传感器

    【样本】FWS-2 型在线监测润滑油粘度传感器

    FWS-2 型在线监测润滑油粘度传感器 实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证最佳的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的最方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以最大限度的减少产品的报废率和生产线的停工期. 对润滑油来讲粘度是衡量润滑能力的一个重要指标。当润滑油经过被润滑的运动副表面时,局部的高温高压会使润滑油氧化,同时各种杂质的掺入也会降低润滑油的流动性,导致粘度升高。因此,实时监测润滑油的粘度变化能反映润滑油的质量状态及剩余寿命。 FWS-2 型在线液体粘度传感器主要用于在线实时监测低粘度液体,可广泛应用于石油,化工,电力,冶金及国防等领域. 主要应用在:控制液体的雾化水平或流动性,油品调合的一致性和连续性,评估流体质量,监视和控制生产过程等方面。如粘合剂,化工制品,原油石油产品,油漆油墨涂料,聚合物。它不仅结构简单,使用方便,而且响应快,价格低。具有简洁的工业在线安装形式。该传感器与控制室中的二次仪表或控制器相连,还可以实现数据存储、温度补偿及控制功能。 技术参数 1. 测量方式: 柱塞探头.在线实时测量.: 2. 测量参数: 粘度范围:0 - 300cP (可以标定成其它粘度单位) 3. 测量分辨率: 0.5cP 4. 输出信号:: 频率信号(1-100KHz) 5. 响应时间: 小于2 秒6. 工作温度: -10℃ -120℃ 7. 输入电压 直流±5V, 1.2A 8. 最大流体压力: 常压9. 探头尺寸:直径35 mm, 高度 66 mm 10. 前置电路::115×80×38mm 提供一种基于敏感器件的新型液体粘度的在线测量传感器,克服目前在线粘度传感器普遍存在体积大,结构复杂,成本高,安装和使用复杂的缺点。本传感器不仅能在线实时动态监测所有低浓度液体粘度变化,而且结构简单,体积小,使用方便,响应快,价格低,并具有简洁的工业过程在线安装形式。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/08/200908051531_164066_1826493_3.jpg[/img]

  • 【原创】实时在线监测润滑油污染(磨损颗粒量/黏度)测试技术及传感器介绍

    实时在线监测润滑油污染(磨损颗粒量/黏度)测试技术及传感器介绍传统的润滑油状态监测是指利用实验室的物理化学分析技术对机器设备正在使用的润滑油样品进行综合分析,获得设备润滑与磨损状况的信息,并据此预测设备磨损过程的发展,及时发现故障或预防故障的发生. 在线润滑油状态监测则是在设备正常运行不停机的情况下通过对在用润滑油的物化参数实时监测,判定设备工况,诊断设备的的异常部件,异常程度.从而实现避免重大事故的发生.有针对性地维护和修理.另外实时监测可以帮助理解机械设备中摩擦副的磨损机理,润滑机理,磨损失效类型等,确定润滑油剩余寿命.确定合理的磨合规范和换油期. 目前我国在"在线润滑油状态监测"仪器制造方面仍属于空白,国际上少有的同类仪器仍处在体积大,技术复杂,应用范围小,单一参数监测,价格昂贵,资源浪费的状态.主要是传感器技术无法突破.发明专利技术(一种在线监测液体粘度和液体中颗粒量的压电传感器和测量方法)所制造的在线实时监测润滑油粘度和铁氧性磨损颗粒量传感器具有体积小,成本低,结构简单 安装使用方便的特点.同时该技术可实现多参数测量,具有制造工艺和自动化智能化水平高等优点.主要性能指标达到国际先进水平.在线实时监测润滑油粘度和铁氧性磨损颗粒量传感器可与控制室中的二次仪表或控制器相连,对润滑油中大于1μm的铁氧性磨损颗粒量的变化实时动态在线监测,根据润滑油的使用状况和标准设定磨损颗粒浓度的报警值,当磨损颗粒浓度达到报警值发出报警信号。也可进行自动趋势分析和根据摩擦失效原理自动提出预警. 实现数据存储,温度补偿和控制功能。本传感技术综合了分子生物学、半导体微电子、化学等领域的最新科学技术,是当今世界高度交叉、高度综合的前言科学与研究热点 这项发明不仅填补了我国在在线润滑油状态监测方面的空白,也为国内行业的普遍应用提供了可能性.提高了我国测试仪器的整体水平.该技术近期已完成样品测试并申报国家发明专利并通过初审,发明专利申请号: 200610033506.8三.一种用于现场的便携式(在线)油液粘度和铁磁性磨粒量的测试仪器介绍本实用新型属于工业设备监测领域,特别涉及一种用于现场检测油液粘度和油液中铁磁性磨粒量,实现油液污染状态监测,及时提供设备故障预警并进行数据存储比较的便携式测量装置.实用新型专利申请号:200720119309.8油液分析技术是研究机械设备磨损状况,开展设备状态监测和故障诊断的重要手段。目前工业界主要采用定期采集油样,送实验室进行物理化学分析的方法判定油液的质量状态和剩余使用寿命。这种方式的优点是可以获得被测油液多个物理化学参数变化,如粘度、总碱值、水分含量和颗粒量等,并据此较准确的判断油液的质量状态和失效原因。缺点是所需设备价格昂贵,分析费力费时,测量结果的获得具有较大的滞后性。近年来,各项油液在线监测技术发展迅猛,它很好克服了传统的实验室离线分析方法成本高,操作复杂,测量样本点有限的不足,成为新一代油液监测技术发展的主要方向。但是,由于油液在线监测技术复杂,实施难度大,目前在工业界还未获得广泛的应用。便携式油液测量仪器成本大大低于实验室分析仪器,且可以随身携带,现场测量,现场出结果,因此在工业界的应用增长较快。根据不同的测量原理和油液测量参数,便携式油液测量仪器包括便携式油液粘度仪,铁谱仪、颗粒度仪、以及基于油液介电常数测量的油液污染度测试仪、水分仪等等。以上测量仪器由于测量方法的限制只能检测油液粘度和磨粒量两项指标中的一项,能够同时测量油液中铁磁性磨粒量和油液粘度的仪器未见报道。由于利用单一测量信息对油[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]量状态进行判定在可靠性、准确性和实用性方面都存在着不同程度的缺陷,本发明提供一种基于敏感器件的便携式油液铁磁性磨粒量和粘度检测装置。此装置不仅可以测量油液粘度变化并进行温度补偿,而且可以同时测量油液中大于1μm的铁磁性磨粒量,尤其是对小磨粒和低浓度磨粒具有较高的灵敏度。此外,本装置体积小,价格低,现场使用方便,可以进行数据存储和趋势分析,也可用于在线监测,并根据实际应用环境设置预警信号,在军用装备状态监测和故障诊断方面具有广泛的应用。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=59249]传感器介绍[/url]

  • 润滑油分析仪的使用过程

    润滑油分析仪在工业生产领域有着广泛的应用,在润滑油使用了较长时间或使用新的润滑油以后,都应采用润滑油分析仪来分析油品,帮助操作人员了解润滑油的品质成分,以决定润滑油的应用启用或更换等问题。 目前,深圳亚泰光电技术有限公司是专注于油液分析监测仪器研发,亚泰光电的铁谱仪被评为国家重点新产品。 润滑油分析仪的使用目的  润滑油分析仪对润滑油的分析结果,能够反映出机械运转与润滑系统的现时状况。润滑油分析仪的使用目的,是在润滑油的使用过程中,以科学的方法确定润滑油的使用寿命,及机械内部是否存在异常磨损、是否有异物侵入和轴封系统是否正常等问题。  润滑油分析仪的结构部件  润滑油分析仪是组合了多种传感器的复杂设备。润滑油分析仪设有专门的截留装置,包括磁铁性纤维和过滤器,这些设备会截留润滑油中的颗粒性杂质,为探测元件的分析提供基础。润滑油分析仪内部的探测元件有压力传感器、温度传感器、磁通量传感器等。  润滑油分析仪的操作原理  润滑油分析仪在润滑油进入后,会以铁磁纤维吸附润滑油中的铁粒子,而过滤器负责回收润滑油中非铁性的其他杂质粒子。润滑油分析仪中的各项探测装置,会对润滑油的粘度及其他品质进行探测。润滑油分析仪所截留的各种粒子还可取出后做进一步的化验分析。

  • 如何有效检测润滑油是否变质?

    1油流观察法:取两只量杯,其中一个盛有待检查的润滑油,另一只空放在桌面上,将盛满润滑油的量杯举高离开桌面30-40厘米并倾斜,让润滑油慢慢流到空杯中,观察其流动情况,质量好的润滑油油流时应该是细长、均匀、连绵不断,若出现油流忽快忽慢,时而有大块流下,则说润滑油已变质。  2手捻法:将润滑油捻在大拇指与食指之间反复研磨,较好的润滑油手感到有润滑性、磨屑少、无摩擦,若感到手指之间的砂粒之类较大摩擦感,则表明润滑油内杂质多,不能再用,应更换新润滑油。  3光照法:在天气晴朗的日子,用螺丝刀将润滑油撩起,与水平面成45度角。对照阳光,观察油滴情况,在光照下,可清晰地看到润滑油中无磨屑为良好,可继续作用,若磨屑过多,应更换润滑油。  4油滴痕迹法:取一张干净的白色滤试纸,滴油数滴在滤试纸上,待润滑油渗漏后,若表面有黑色粉末,用手触摸有阻涩感,则说明润滑油里面杂质已很多,好的润滑油无粉末,用手摸上去干而光滑,且呈黄色痕迹

  • 【原创】精轧机润滑系统在线润滑油含水率监测

    一:前言:由于高速线材生产线用大量高压水冷却,冷却水不可避免的进入精轧机润滑系统。油液中含水分(游离水、乳化水、溶解水)会带来如下不利影响:破坏油膜的形成,使润滑效果变差,轴承腐蚀,影响传动设备正常寿命;促使油品氧化变质,加速有机酸对金属的腐蚀:使添加剂发生水解而失效;在低温时使油品流动性变差;高温时汽化,产生气阻,影响循环;导致油品粘度升高;此外由于油中含水量超标,还会导致油箱内含大量气泡,而出现浮动吸油口吸空等故障现象。二:目前的现状目前采取的措施主要是如何减少进水并把已经进入润滑油中的水有效地滤除。一般常用的双润滑油箱配备,一个油箱接入润滑,另一油箱的润滑油就有了足够的停歇时间这样能恢复润滑油中的抗磨、耐热、抗氧化、抗泡防锈等添加剂的稳定性,为沉降分离润滑油中的水分及杂质,提供充分必要的静置时间及外循环过滤分离的条件, 关于油水的分离,从现场使用情况看,水的游离状态或轻度乳化时,油水分离机除水效果较好当油乳化程度严重时,分离效果不理想,此时采用加热真空式油水分离设备,将是更有效的除水办法。因此,不仅要尽可能防止水进入润滑系统中,还要设法防止已进入的水与油形成乳化液。这就要求在发现冷却水进入时,及时采取措施,减少浮化液形成的可能性。测定润滑油中含水率目前则仍是采用离线分析测定方式-蒸馏法取样化验(GB/T260)润滑油的含水率。离线方式由于需要先取样再分析,不仅费力费时,成本高,而且测定结果的返回具有时间滞后性,在许多应用领域已逐渐被在线监测技术所替代。在线准确测定润滑油含水量,监测滑油中水分含量的变化趋势,防止因冷却器泄漏、密封垫漏水等会造成润滑油中水分含量短时间内显著增加这类情况引起设备重大事故的发生对指导生产具有重大的现实意义。三:精轧机润滑油失效机理分析精轧机一般使用的是油膜轴承油 常用的牌号有T100#,壳牌T22O#等。宝钢工业监测中心通过从线材高速轧机润滑系统大量进水后润滑油性能产生的变化、润滑油引起轴承失效原因的分析得出以下结论 1) 弹性流体动力润滑理论(EHD),通过对轴承润滑所需最小油膜厚度的分析讨论,可以发现对于线材高速轧机使用的油膜轴承油,进水后润滑油的密度被水稀释使得润滑油动力粘度η0减小,使最小油膜厚度变小。 2) 据润滑油不同含水量时其四球磨斑实验的结果可以发现,对于线材高速轧机使用的油膜轴承油当含水量超过0.5%时将使轴承产生失效的机率大增,如果含水量超过1%时极有可能在短期内即产生滚动轴承失效。 3) 滑油大量进水后引起轴承失效的形式有表面疲劳点蚀与锈蚀,其中点蚀是由于润滑油膜厚度形成与润滑油极压性能下降引起的,而锈蚀是由于润滑油中的游离水引起的,在这种状态下如果机械设备有一段时间的待机停转将会使锈蚀情况更加严重。三:传感器的选用目前常用的在线监测润滑油含水率主要利用油水介电常数的较大差异,通过测量油水混合后的介电常数的变化来去定油中含水率。目前还普遍存在检测结果精度较低许多方面有待于进一步完善。深圳先波科技研发生产的一种电化学阻抗谱(EIS)在线监测润滑油含水率变化的传感器。体积小,重量轻,结构可靠,使用方便,响应快,价格低。FWD-1机油含水传感器产品技术参数1. 测量方式: 柱塞探头,在线实时测量。2. 测量参数: 含水量 测量范围: 0.05% - 15%WT4. 分 辨 率: 0.05%5.输入电压: 直流5V 0.5A6. 输出信号:直流电压 0—5V7. 响应时间: 小于2秒8. 储存期限: 10年9 环境参数:储存温度:-40℃~120℃,工作温度:-30℃~120℃,本项目采用初步的实验室试验表明,该传感器可以在线准确测定润滑油含水量和其它氧化污染,从而精确测定润滑油质量。传感器采用螺纹连接,可广泛应用于各类大中型动力机械、齿轮箱、机泵和汽轮机的润滑油质量的实时监测中。四:取样位置的设计4.1 取样的原则 a.要有代表性和真实性b.要最大限度的携带设备润滑系统处于平衡状态时的信息c.杜绝被设备润滑系统以外的因素污染。4.2 取样的位置4.2.1

  • 润滑油水污染该如何检测?

    润滑油被水污染的路径主要是四个:一是储存时空气中的水分混入,露天存放等情况可能导致水分进入油中 二是运行中油箱顶部与空气接触面大,潮湿空气的水分缓慢溶于油中 三是冷油器发生泄漏,冷却水大量进入油中 四是密封不良,包括密封失效,以及设备磨损间隙变大,使水进入润滑系统。水污染的检测水在润滑油中的存在形态有三种:不同形态的水应使用不同的方法去检测才会达到预期的效果。目测法:即通过肉眼观测,以定性或半定量来判定润滑油中是否含水及其大致含量,因此目测法只能判定游离水的存在与否以及大概的量,目测法受油品的颜色和黏度影响很大,一般适用于颜色较浅、黏度较小的润滑油,表1可以为目测法提供一定的判定依据。 热板爆响法:将一滴待测的润滑油滴在已加热到150℃左右的金属板上,通过声音和油的外观来简单判定水的存在与否以及大概的量,该方法适用于定性或半定量地判定游离水和乳化水。表2为热板爆响法测定水的判定依据。氢化钙试剂法:测定水的原理是水可以和氢化钙发生化学反应生成氢气,而氢的量与油中水的含量成正比,从实现水含量定量测定的目的。具体操作是将一定量的待测油品和氢化钙试剂加入到一个密闭的容器中,反应结束后通过测定容器中压力的增加量计算油中的水含量,该方法的检测下限为50ug/g,它可以用于测定油品中游离水和乳化水。氢化钙试剂法受油品黏度的影响较大,因此,只适用于测定低黏度的油品。蒸馏法:将一定量的待测油品与非水溶剂混合,以回流的形式进行蒸馏,使水冷凝到接收器中以达到定量测定水含量的目的,该方法的检出限为0.03%,但该方法的缺点是需要的样品量较大而且耗时较长,完成一次测定需要60~120min,方法标准有ASTM D95、ASTMD4006、GB/T260。傅里叶红外光谱法:傅里叶红外光谱法需要以新油作为本底进行比较分析,当水含量超过1000g/g时,该方法较为适用,但由于精密度较低而检出限较高,该方法在精密度要求较高和水含量低于1000ug/g的工况下具有一定的局限性。在线传感器法:在线传感器可以用来监测润滑油中的水含量,其优势就是安装在润滑系统中,随时测定而不用停机、也无需采样,其原理、形状、大小多种多样,使用者可根据自己的设备类型和工况条件进行选择、设置,某些传感器的检出限可达200/g,在线传感器的缺点是影响因素较多,如温度、添加剂、污染物以及磨损颗粒等都可能对测定结果造成影响。卡尔费休滴定法:目前使用最为广泛的测定润滑油中水含量的方法,它分为容量滴定法和电量滴定法两种,但其基本原理是一样的,都是基于下面两步化学反应:ROH+S02+RN——(RNH)S03R(RNH)S03R+2RN+I2+H20——(RNH)SO4R+2(RNH)I

  • 润滑油低温流动性指标之一:粘度

    在机械正常工作的温度下,润滑油粘度对流动性的影响主要体现在机械的散热效果,这一问题,巳由机械设计和润滑油粘度的选择而解决,因而,对润滑油流动性所考虑的主要问题是低温下润滑油粘度增大后对其性能和机械工作造成的影响。 1.粘度增大时磨损的形响 润滑油的流动性主要是在低温下不易达到机械的要求。随着温度的降低,润滑油粘度增大,流动性变差,流到摩擦零件表面的时间就会延长。润滑油到达摩擦表面所经历的时间越长,摩擦表面间金属直接接触的可能性越大,零件的磨损也就加剧。发动机起动时,由于摩擦表面间缺油,这时的磨损量往往比正常运转时增大数倍。从总的磨损量来看,起动时产生的磨损约占发动机磨损量的2/3,而发动机工作期间所产生的磨损仅占1/3。起动时的磨损还与发动机的热状态有关,熄火后停车的时间愈长,再次起动时的磨损也越大。这是因为停车的时间越长,发动机温度越低,润滑油流动较困难。同时,停车时间长则从摩擦面流失的油也较多,因而再次起动时则难以保证流体润滑。 2.粘度增大对低温起动的影响 润滑油的低温枯度还影响到机械设备的起动问题。一般认为活塞式发动机起动时的zui大粘度约为7600mm2/s,齿轮传动装置启动时的zui大粘度约为162000mm2/s。上述起动zui大粘度只是一概略的经验数据,对于其体设备来说,可能会有较大的出入,这是因为机械设备的启动问题牵涉的因素很多。例如起动时所用动力的大小,机械的技术状况,以及燃料的影响等。但是从润滑油方面来讲,粘度小有利于起动,粘度大则起动困难。在气温很低的严寒区行驶的车辆,多用粘度较低的多级油或轻质润滑油来润滑发动机,以保证低温下发动机的起动。 此外,在寒冷的季节使用粘度较大的润滑油还会使润滑系统受到损坏。因为润滑油粘度增大以后,润滑系统内驱使油液流动的压力也要增大,当压力超过一定限度后,则可能使油管接头等部件破裂。

  • 润滑油系统中不同种类的机油滤清器的作用

    [color=#666666]润滑系统中机油滤清器为了使润滑系油流畅通无阻,避免杂质刮伤、拉毛零件表面,机油在送到摩擦表面前,必须经过严格地滤清。为达到掷意的滤清效果,又不使油路阻力增大,一般把粗滤器与主油道串联,细滤器与主油道并联。[/color][color=#666666]1[/color][color=#666666]、浮子式机油集滤器,为使机油泵很好地工作,必须把润滑油中的大颗粒杂质在进入机油泵之前除掉,这个任务由集滤器承担。它联接在机油泵进油口,机油泵工作时,机油从罩子与浮子间的狭缝被吸入,通过滤网滤去粗大的杂质后、经焊在浮子上的油管进入机油泵。当滤网被淤塞时,进油管的吸力增大,克服滤网的强力而使坏口离开罩,机油便不经滤网而直接从环口进入吸油管。[/color][color=#666666]2[/color][color=#666666]、粗滤器串联在机油泵和主油道之间,故又称之为全流式滤清器,用来清除机油中较大的杂质。目前国内外使用较普遍的是纸质滤清器。主要由上盖、外壳、纸滤芯及旁通阀等组成。当发动机工作时,带有压力的润滑油送入滤芯周围入滤芯周围的空腔内,油中较大的杂质被纸滤芯挡住,而干净的润滑油进入滤芯的内腔,然后经出油口进入气缸体的主油道。[/color][color=#666666]3[/color][color=#666666]、细滤器:其作用是滤掉润滑油中更小的杂质,通常与主油道并联,有离心式和纸板式两种。[/color][color=#666666]4[/color][color=#666666]、离心式细滤器的结构:空心的转轴固定在外壳上,转子体及端套连成一体,座落在止推轴承上,可绕转子轴自由转动。压紧螺母将转子盖与转子体紧固在一起,上面用弹簧压紧,以限制转子轴向移动,转子下面装有两个互成反向的喷嘴。发动机运转时,从机油泵泵出机油的一小部分,经油口进入滤清器。当油压低于[/color][color=#666666]9s[/color][color=#666666]千帕时,进油限压阀关闭,细滤器不起作用。当油压超过[/color][color=#666666]98[/color][color=#666666]千帕、限压阀逐渐开启,机油经转子轴中心孔,自出油孔下喷出。随后又经油孔进入转子体,并从两个喷嘴喷出,于是喷射反作用力即推动转手旋转。当油压升到[/color][color=#666666]294[/color][color=#666666]千帕时,转子的转速可达[/color][color=#666666]5000r/min[/color][color=#666666]以上,转子内腔润滑油中的杂质的比重比润滑油的大,在旋转离心力的作用下,被抛向转子壁,并附盖在壁上。中心处干净的润滑油,从中心进入两喷嘴,不断地向外喷射,喷出的润滑油流回下曲轴箱。[/color]

  • 润滑油泡沫的危害及测定方法

    润滑油泡沫的危害及测定方法滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。一、泡沫的产生和危害 起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。 当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。 产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。 润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索 ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦 http://www.labtool。。net/products.php?cid=78③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果 ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。润滑油机油泡沫的测定采用山东盛泰仪器有限公司生产的SH126B润滑油机油泡沫测定仪,采用彩色液晶屏显示,配套低温装置,既可以测量低温泡沫,也可以测量高温泡沫。

  • 润滑油水污染该如何检测

    一是储存时空气中的水分混入,露天存放等情况可能导致水分进入油中 二是运行中油箱顶部与空气接触面大,潮湿空气的水分缓慢溶于油中 三是冷油器发生泄漏,冷却水大量进入油中 四是密封不良,包括密封失效,以及设备磨损间隙变大,使水进入润滑系统。水污染的检测水在润滑油中的存在形态有三种:不同形态的水应使用不同的方法去检测才会达到预期的效果。目测法:即通过肉眼观测,以定性或半定量来判定润滑油中是否含水及其大致含量,因此目测法只能判定游离水的存在与否以及大概的量,目测法受油品的颜色和黏度影响很大,一般适用于颜色较浅、黏度较小的润滑油,表1可以为目测法提供一定的判定依据。 热板爆响法:将一滴待测的润滑油滴在已加热到150℃左右的金属板上,通过声音和油的外观来简单判定水的存在与否以及大概的量,该方法适用于定性或半定量地判定游离水和乳化水。表2为热板爆响法测定水的判定依据。氢化钙试剂法:测定水的原理是水可以和氢化钙发生化学反应生成氢气,而氢的量与油中水的含量成正比,从实现水含量定量测定的目的。具体操作是将一定量的待测油品和氢化钙试剂加入到一个密闭的容器中,反应结束后通过测定容器中压力的增加量计算油中的水含量,该方法的检测下限为50ug/g,它可以用于测定油品中游离水和乳化水。氢化钙试剂法受油品黏度的影响较大,因此,只适用于测定低黏度的油品。蒸馏法:将一定量的待测油品与非水溶剂混合,以回流的形式进行蒸馏,使水冷凝到接收器中以达到定量测定水含量的目的,该方法的检出限为0.03%,但该方法的缺点是需要的样品量较大而且耗时较长,完成一次测定需要60~120min,方法标准有ASTM D95、ASTMD4006、GB/T260。傅里叶红外光谱法:傅里叶红外光谱法需要以新油作为本底进行比较分析,当水含量超过1000g/g时,该方法较为适用,但由于精密度较低而检出限较高,该方法在精密度要求较高和水含量低于1000ug/g的工况下具有一定的局限性。在线传感器法:在线传感器可以用来监测润滑油中的水含量,其优势就是安装在润滑系统中,随时测定而不用停机、也无需采样,其原理、形状、大小多种多样,使用者可根据自己的设备类型和工况条件进行选择、设置,某些传感器的检出限可达200/g,在线传感器的缺点是影响因素较多,如温度、添加剂、污染物以及磨损颗粒等都可能对测定结果造成影响。卡尔费休滴定法:目前使用最为广泛的测定润滑油中水含量的方法,它分为容量滴定法和电量滴定法两种,但其基本原理是一样的,都是基于下面两步化学反应:ROH+S02+RN——(RNH)S03R(RNH)S03R+2RN+I2+H20——(RNH)SO4R+2(RNH)I

  • 润滑油运动黏度和黏度指数的区别

    运动粘度:在温度t℃时,运动粘度用符号γ表示,在国际单位制中,运动粘度单位为m2/s,即10^4St(10^4cm2/s),实际测定中常用厘斯,(cst)表示厘斯的单位为每秒平方毫米(即 1cst=1mm2/s)。运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法。  润滑油的粘度指数是表示油品粘度随温度变化这个特性的一个约定量值。粘度指数高表示油品的粘度随温度变化较小,反之亦然。也就是说润滑油的粘度指数越高,润滑油在使用过程中随温度的变化润滑油的粘度变化越小。合成润滑油的粘度指数一般高于矿物油,所以其粘温性能比较好。  如果润滑油的粘度指数比较低,当温度升高时润滑油的粘度会迅速下降,导致润滑油流失,影响润滑;然而当温度降低时润滑油的粘度又会迅速升高,甚至丧失流动性,也会影响润滑。

  • 润滑油低温流动性指标之一:粘度

    在机械正常工作的温度下,润滑油粘度对流动性的影响主要体现在机械的散热效果,这一问题,巳由机械设计和润滑油粘度的选择而解决,因而,对润滑油流动性所考虑的主要问题是低温下润滑油粘度增大后对其性能和机械工作造成的影响。 1.粘度增大时磨损的形响 润滑油的流动性主要是在低温下不易达到机械的要求。随着温度的降低,润滑油粘度增大,流动性变差,流到摩擦零件表面的时间就会延长。润滑油到达摩擦表面所经历的时间越长,摩擦表面间金属直接接触的可能性越大,零件的磨损也就加剧。发动机起动时,由于摩擦表面间缺油,这时的磨损量往往比正常运转时增大数倍。从总的磨损量来看,起动时产生的磨损约占发动机磨损量的2/3,而发动机工作期间所产生的磨损仅占1/3。起动时的磨损还与发动机的热状态有关,熄火后停车的时间愈长,再次起动时的磨损也越大。这是因为停车的时间越长,发动机温度越低,润滑油流动较困难。同时,停车时间长则从摩擦面流失的油也较多,因而再次起动时则难以保证流体润滑。 2.粘度增大对低温起动的影响 润滑油的低温枯度还影响到机械设备的起动问题。一般认为活塞式发动机起动时的zui大粘度约为7600mm2/s,齿轮传动装置启动时的zui大粘度约为162000mm2/s。上述起动zui大粘度只是一概略的经验数据,对于其体设备来说,可能会有较大的出入,这是因为机械设备的启动问题牵涉的因素很多。例如起动时所用动力的大小,机械的技术状况,以及燃料的影响等。但是从润滑油方面来讲,粘度小有利于起动,粘度大则起动困难。在气温很低的严寒区行驶的车辆,多用粘度较低的多级油或轻质润滑油来润滑发动机,以保证低温下发动机的起动。 此外,在寒冷的季节使用粘度较大的润滑油还会使润滑系统受到损坏。因为润滑油粘度增大以后,润滑系统内驱使油液流动的压力也要增大,当压力超过一定限度后,则可能使油管接头等部件破裂。

  • 润滑油运动黏度和黏度指数的区别

    运动粘度:在温度t℃时,运动粘度用符号γ表示,在国际单位制中,运动粘度单位为m2/s,即10^4St(10^4cm2/s),实际测定中常用厘斯,(cst)表示厘斯的单位为每秒平方毫米(即 1cst=1mm2/s)。运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法。  润滑油的粘度指数是表示油品粘度随温度变化这个特性的一个约定量值。粘度指数高表示油品的粘度随温度变化较小,反之亦然。也就是说润滑油的粘度指数越高,润滑油在使用过程中随温度的变化润滑油的粘度变化越小。合成润滑油的粘度指数一般高于矿物油,所以其粘温性能比较好。  如果润滑油的粘度指数比较低,当温度升高时润滑油的粘度会迅速下降,导致润滑油流失,影响润滑;然而当温度降低时润滑油的粘度又会迅速升高,甚至丧失流动性,也会影响润滑。

  • 【原创】在线粘度检测传感器

    FWS系列在线液体粘度传感器及监测装置粘度是衡量液体抵抗流动能力的一个重要的物理参数 粘度的测量和石油,化工,电力,冶金及国防等领域的关系非常密切,是工业过程控制,提高产品质量,节约与开发能源的重要手段。在物理化学,流体力学等科学领域中,粘度测量对了解流体性质及研究流动状态起着重要的作用。 实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证最佳的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的最方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以最大限度的减少产品的报废率和生产线的停工期. 对润滑油来讲粘度是衡量润滑能力的一个重要指标。当润滑油经过被润滑的运动副表面时,局部的高温高压会使润滑油氧化,同时各种杂质的掺入也会降低润滑油的流动性,导致粘度升高。因此,实时监测润滑油的粘度变化能反映润滑油的质量状态及剩余寿命。 FWS系列在线液体粘度传感器(以下简称传感器)主要用于在线实时监测液体粘度,可广泛应用于石油,化工,电力,冶金及国防等领域. 主要应用在:控制液体的雾化水平或流动性,油品调合的一致性和连续性,评估流体质量,监视和控制生产过程等方面。如粘合剂,化工制品,原油石油产品,油漆油墨涂料,聚合物。它不仅结构简单,使用方便,而且响应快,价格低。具有简洁的工业在线安装形式。该传感器与控制室中的二次仪表或控制器相连,还可以实现数据存储、温度补偿及控制功能。 二、技术参数 1. 测量方式: 柱塞探头.在线实时测量.: 2. 测量参数:液体粘度 粘度范围:0 - 20000CP(型号分类对应测试量程-见附件) 3. 测量分辨率: 0.5cP 4. 输出信号:: 频率信号(10-100KHz) 5. 响应时间: 小于20.5秒 6. 工作温度: -10℃ -180℃ 7. 输入电压 直流12V, 1.2A8. 最大流体压力: 常压 和高压

  • 影响润滑油泡沫特性的因素

    润滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。一、泡沫的产生和危害起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索 ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦 ③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果 ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。二、影响润滑油抗泡性的因素泡沫是气体分散在液体介质中的分散体系。液体的起泡倾向和泡沫稳定性与液体中的成分有密切的关系,也与液体所处的温度有关。纯液体产生的泡沫不稳定,如液体中含有少量表面活性剂等极性物质(起泡剂),就会使液体产生的泡沫长时间不消失。表面活性剂能使润滑油产生较多的稳定泡沫,是因为润滑油中含有这类物质会增大气泡膜的强度,使气泡膜不易破裂。带有长链烷基的极性物质,能形成定向排列的分子层,这些定向排列的长链分子,互相间的吸力很大。当气泡膜中含有表面活性剂时,膜壁就变得较坚韧,不易破裂,因而产生了稳定的泡膜。温度升高后,气泡膜中的分子运动增强,互相之间吸力下降,泡沫容易破裂。在一定的粘度范围内,润滑油的起泡倾向和泡沫稳定性大。粘度过大或过小都会使成泡倾向和泡沫稳定性降低。因为粘度小时,形成气泡膜的液体容易流失,气泡壁易于变薄,导致气泡破裂。粘度太大时,不易形成气泡,即使形成了气泡也难于浮到表面上来。温度和粘度这两个因素是互相关联的,对粘度不太大的润滑油来说,温度升高时粘度变小,成泡性和泡沫稳定性均下降 对较粘稠的润滑油来说,温度升高时,粘度下降到适于生成气泡的范围,反而会增大成泡倾向

  • 润滑油中水分监测的意义

    一、测定水分的意义 润滑油中的水分一般呈游离水、乳化水和溶解水三种状态。油中水分污染的来源主要是潮湿的空气、冷凝水或是水冷却系统的泄露。一般来讲,空气中的水分含量越少,因此进入润滑系统中会导致润滑油水分增高,但是含量不会太大;而冷却水或冷凝水进入润滑系统中,则会使油中水含量急剧增加。 油中过多的水分将严重影响设备的润滑效果,主要在以下几个方面: 1、水分会促使油品乳化,降低油品黏度和油膜强度,使润滑效果变差; 2、水分会促使油品氧化变质,增加油泥,恶化油质,加速有机酸对金属的腐蚀; 3、水分会使油中添加剂发生水解反应失效,产生沉淀堵塞油路,不能正常循环供油; 4、低温时,水分会使润滑油流动性变差,黏温性能变坏;高温时,水分会发生汽化,破坏油品,产生汽阻。影响润滑油的循环。二、水分测定仪 基于以上原因,对水分进行监测是很有必要的。 水分是指油品中的含水量,以重量百分数表示。在石油产品分析标准中有好几种水分测定方法,一般都是以%表示,小于0.03%即为痕迹,特殊要求的油品,其水分以ppm表示。 水分测定仪就是能够对水含量进行检测的设备。按检测原理的不同,主要有蒸馏法、卡尔费休库伦法和红外法;标准化组织把卡尔费休(Karl Fischer)方法定为测微量水分标准,我们国家也把这个方法定为国家标准测量微量水分。 其中常见的卡尔费休水分测定仪主要有容量法水分测定仪和库伦法水分测定仪。

  • 润滑油常用检测指标及测定意义-水分

    润滑油中的水分一般呈三种状态存在:游离水、乳化水和溶解水。一般来说,游离水比较容易脱去,而乳化水和溶解水就不易脱去。润滑油中含水量的质量分数称为水分,水分测定按GB/T 260-88石油产品水分测定法确定。  润滑油中水分的存在,会促使油品氧化变质,破坏润滑油形成的油膜,使润滑油效果变差,加速有机酸对金属的腐蚀作用,锈蚀设备,使油品容易产生沉渣,而且会使添加剂(尤其是金属盐类)发生水解反应而失效,产生沉淀,堵塞油路,妨碍润滑油的循环和供应。不仅如此,润滑油的水分,在使用温度低时,由于接近冰点使润滑油流动性变差,粘温性变坏;而使用温度高时,水会汽化,不但破坏油膜而且产生气阻,影响润滑油的循环。另外,在个别油品例如变压器油中,水分的存在会使介电损失角急剧增大,而耐电压性能急剧下降,以至引起事故。总之,润滑油中水分越少越好,因此,用户必须在使用、储存中精心保管油品,注意使用前及使用中的油料脱水。  检查润滑油中是否有水,有几个简单方法:(1)用试管取一定量的润滑油,如发现油变浑浊甚至乳化,由透明变为不透明,可认为油中有水分,将试管加热,如出现气雾或在管壁上出现气泡、水珠或有“劈啪”的响声,可认为油中有水分;(2)取一条细铜线,绕成线圈,在火上烧红,然后放入装有试油的试管中,如有“劈啪”响声,认为油中有水分;(3)用试管取一定量的润滑油,将少量硫酸铜(无水,白色粉沫)放入油中,如硫酸铜变为蓝色,也表示润滑油中有水分。  GB/T 260-77石油产品水分测定法的测定原理是利用蒸馏的原理,将一定量的试样和无水溶剂混合,在规定的仪器中进行蒸馏,溶剂和水一起蒸发出并冷凝在一个接受器中不断分离,由于水的密度比溶剂大,水便沉淀在接受器的下部,溶剂返回蒸馏瓶进行回流。根据试样的用量和蒸发出水分的体积,计算出测定结果。当水的质量数少于0.03%时,认为是痕迹;如果接受器中没有水,则认为试样无水

  • 润滑油常用检测指标及测定意义-水分

    水分  润滑油中含水的质量称为水分,水分测定按GB/T 260-88石油产品水分测定法确定。  润滑油中的水分一般呈三种状态存在:游离水、乳化水和溶解水。一般来说,游离水比较容易脱去,而乳化水和溶解水就不易脱去。  润滑油中水分的存在,会促使油品氧化变质,破坏润滑油形成的油膜,使润滑油效果变差,加速有机酸对金属的腐蚀作用,锈蚀设备,使油品容易产生沉渣,而且会使添加剂(尤其是金属盐类)发生水解反应而失效,产生沉淀,堵塞油路,妨碍润滑油的循环和供应。不仅如此,润滑油的水分,在使用温度低时,由于接近冰点使润滑油流动性变差,粘温性变坏;而使用温度高时,水会汽化,不但破坏油膜而且产生气阻,影响润滑油的循环。另外,在个别油品例如变压器油中,水分的存在会使介电损失角急剧增大,而耐电压性能急剧下降,以至引起事故。总之,润滑油中水分越少越好,因此,用户必须在使用、储存中应精心保管油品,注意使用前及使用中的油料脱水。  检查润滑油中是否有水,有几个简单方法:(1)用试管取一定量的润滑油,如发现油变浑浊甚至乳化,由透明变为不透明,可认为油中有水分,将试管加热,如出现气雾或在管壁上出现气泡、水珠或有“劈啪”的响声,可认为油中有水分;(2)取一条细铜线,绕成线圈,在火上烧红,然后放入装有试油的试管中,如有“劈啪”响声,认为油中有水分;(3)用试管取一定量的润滑油,将少量硫酸铜(无水,白色粉沫)放入油中,如硫酸铜变为蓝色,也表示润滑油中有水分。  GB/T 260-77石油产品水分测定法的测定原理是利用蒸馏的原理,将一定量的试样和无水溶剂混合,在规定的仪器中进行蒸馏,溶剂和水一起蒸发出并冷凝在一个接受器中不断分离,由于水的密度比溶剂大,水便沉淀在接受器的下部,溶剂返回蒸馏瓶进行回流。根据试样的用量和蒸发出水分的体积,计算出测定结果。当水的质量数少于0.03%时,认为是痕迹;如果接受器中没有水,则认为试样无水

  • 智能航空煤油流量计介绍

    航空煤油流量计 是由涡轮流量传感器与显示仪表组成,是本厂采用国外先进技术生产制造的,是液体流 高、安装维修使用方便等特点。该产品广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域, 适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套使用,可以进行自动定量控制、超量报警等用途。航空煤油流量计 产品特点:■传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能;■结构简单、牢固以及拆装方便;■ 测量范围宽,下限流速低;■压力损失小 高,叶轮具有防腐功能;■具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。

  • 影响润滑油泡沫特性的因素

    润滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。一、泡沫的产生和危害起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索 ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦 ③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果 ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。二、影响润滑油抗泡性的因素泡沫是气体分散在液体介质中的分散体系。液体的起泡倾向和泡沫稳定性与液体中的成分有密切的关系,也与液体所处的温度有关。纯液体产生的泡沫不稳定,如液体中含有少量表面活性剂等极性物质(起泡剂),就会使液体产生的泡沫长时间不消失。表面活性剂能使润滑油产生较多的稳定泡沫,是因为润滑油中含有这类物质会增大气泡膜的强度,使气泡膜不易破裂。带有长链烷基的极性物质,能形成定向排列的分子层,这些定向排列的长链分子,互相间的吸力很大。当气泡膜中含有表面活性剂时,膜壁就变得较坚韧,不易破裂,因而产生了稳定的泡膜。温度升高后,气泡膜中的分子运动增强,互相之间吸力下降,泡沫容易破裂。在一定的粘度范围内,润滑油的起泡倾向和泡沫稳定性大。粘度过大或过小都会使成泡倾向和泡沫稳定性降低。因为粘度小时,形成气泡膜的液体容易流失,气泡壁易于变薄,导致气泡破裂。粘度太大时,不易形成气泡,即使形成了气泡也难于浮到表面上来。温度和粘度这两个因素是互相关联的,对粘度不太大的润滑油来说,温度升高时粘度变小,成泡性和泡沫稳定性均下降 对较粘稠的润滑油来说,温度升高时,粘度下降到适于生成气泡的范围,反而会增大成泡倾向。

  • 润滑油运动黏度和黏度指数的区别

    运动粘度[color=#333333]:在温度[/color][color=#333333]t[/color][color=#333333]℃[/color][color=#333333]时,[/color]运动粘度[color=#333333]用符号[/color][color=#333333]γ[/color][color=#333333]表示,在[/color]国际单位制[color=#333333]中,运动粘度单位为[/color][color=#333333]m2/s[/color][color=#333333],即[/color][color=#333333]10^4St[/color][color=#333333]([/color][color=#333333]10^4cm2/s[/color][color=#333333]),实际测定中常用厘斯,([/color][color=#333333]cst[/color][color=#333333])表示厘斯的单位为每秒[/color]平方毫米[color=#333333]([/color][color=#333333]即[/color][color=#333333] 1cst=1mm2/s[/color][color=#333333])。运动粘度广泛用于测定喷气[/color]燃料油[color=#333333]、柴油、润滑油等液体[/color]石油产品[color=#333333]深色[/color]石油产品[color=#333333]、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  润滑油的[/color]粘度指数[color=#333333]是表示油品粘度随温度变化这个特性的一个约定量值。[/color]粘度指数[color=#333333]高表示油品的粘度随温度变化较小,反之亦然。也就是说润滑油的[/color]粘度指数[color=#333333]越高,润滑油在使用过程中随温度的变化润滑油的粘度变化越小。[/color]合成润滑油[color=#333333]的粘度指数一般高于矿物油,所以其粘温性能比较好。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  如果润滑油的粘度指数比较低,当温度升高时润滑油的粘度会迅速下降,导致润滑油流失,影响润滑;然而当温度降低时润滑油的粘度又会迅速升高,甚至丧失流动性,也会影响润滑。[/color][color=#333333] [/color]

  • 润滑油运动黏度和黏度指数的区别

    [b]运动粘度[color=#333333]:在温度[/color][color=#333333]t[/color][color=#333333]℃[/color][color=#333333]时,[/color]运动粘度[color=#333333]用符号[/color][color=#333333]γ[/color][color=#333333]表示,在[/color]国际单位制[color=#333333]中,运动粘度单位为[/color][color=#333333]m2/s[/color][color=#333333],即[/color][color=#333333]10^4St[/color][color=#333333]([/color][color=#333333]10^4cm2/s[/color][color=#333333]),实际测定中常用厘斯,([/color][color=#333333]cst[/color][color=#333333])表示厘斯的单位为每秒[/color]平方毫米[color=#333333]([/color][color=#333333]即[/color][color=#333333]1cst=1mm2/s[/color][color=#333333])。运动粘度广泛用于测定喷气[/color]燃料油[color=#333333]、柴油、润滑油等液体[/color]石油产品[color=#333333]深色[/color]石油产品[color=#333333]、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  润滑油的[/color]粘度指数[color=#333333]是表示油品粘度随温度变化这个特性的一个约定量值。[/color]粘度指数[color=#333333]高表示油品的粘度随温度变化较小,反之亦然。也就是说润滑油的[/color]粘度指数[color=#333333]越高,润滑油在使用过程中随温度的变化润滑油的粘度变化越小。[/color]合成润滑油[color=#333333]的粘度指数一般高于矿物油,所以其粘温性能比较好。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  如果润滑油的粘度指数比较低,当温度升高时润滑油的粘度会迅速下降,导致润滑油流失,影响润滑;然而当温度降低时润滑油的粘度又会迅速升高,甚至丧失流动性,也会影响润滑。[/color][/b]

  • 润滑油的专业术语

    [color=#333333] 磨粒磨损 两个接触表面相对滑动过程中引起的机械磨损[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  添加剂 为改进润滑性能而添加的少量物质[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  粘附性改进剂 在油和脂中加入添加剂以改进粘附效果(如聚异丁烯)[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  粘附润滑剂 加入粘附改进剂,防止润滑剂因离心力作用而甩落[/color][color=#333333][/color][color=#333333]AF涂层 减摩涂层,目前最为广泛使用的干膜固体润滑剂,包括室温固化型和热固化型。配方含固体润滑材料(称为“生料”)和粘结材料,见“粘结剂”[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  抗老化 因氧化、过热、或因含某些金属(如铜,铅,银等)而引起的材料老化,通过加入某些添加剂(如抗氧化剂)可提高材料的抗老化能力[/color][color=#333333][/color][color=#333333]ASTM 美国材料试验协会[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  基础油 润滑油、脂的基本成份[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  粘结剂 非挥发性的介质或赋形剂,用以增强固体润滑材料颗粒间的结合牢度或增强固体润滑膜与摩擦表面间的粘连程度[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  粘结润滑剂 见AF涂层[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  旋松扭矩 旋松一个螺栓联接所需的扭矩[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  化学惰性 (润滑剂)和某些物质不起化学反应[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  摩擦系数 两个接触表面间摩擦力与法向力之比[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  低温性能 润滑油用云点、倾点和凝固点作指示值,对润滑脂可用Kesternich流动压及低温力矩试验来衡量[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  胶体 稳定液体中的微粒(粒径10-5~10-7cm)作为一种溶体(不出现颗粒沉降)[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  复合脂 以金属皂和各种酸制成的增稠剂的润滑脂,特别适合高温和长期使用[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  稠度 润滑脂的一项指标,分未工作锥入度和工作锥入度,并按NLGI(美国润滑脂学会)标准测定。简单地将稠度分为九个等级,例如:[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  稠度等级 工作锥人度(1/10mm)[/color][color=#333333][/color][color=#333333]00 400—430[/color][color=#333333][/color][color=#333333]0 350—385[/color][color=#333333][/color][color=#333333]1 310—340[/color][color=#333333][/color][color=#333333]2 265—295[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  密度 20℃时单位体积的润滑剂的质量(g/cm3)[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  清净剂 清除表面残留物及沉淀物的表面活性剂[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  分散性 提高液体中不溶物质的分散性能[/color][color=#333333][/color][color=#333333]DN值 转速对滚动轴承脂的参照值,用轴承中径(mm)乘每分钟转数来表示[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  滴点 指润滑脂从半固体状态转变为液态的温度,是润滑脂耐热性的指标,随着温度的升高,以从容器中滴落第一滴液滴的温度定为滴点温度[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  动力粘度 即绝对粘度,反映了润滑油流动时,流体分子间的内部阻力的大小。以润滑油流经管孔或间隙来测定[/color][color=#333333][/color][color=#333333]EP添加剂 一种化学物质,用以改进承受重载、高温的能力,从而增强油、脂的耐磨性[/color][color=#333333][/color][color=#333333] 水中滚动轴承润滑脂的耐腐蚀试验,至少以两只用脂润滑的轴承在水中运行约一周来进行测试,耐腐蚀数值为0~5(0指无腐蚀,5指严重腐蚀)[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  酯油 酸和醇类的化合物,用作润滑材料及润滑脂的生产[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  闪点 将火焰接触油蒸气和空气的混合气而发生闪火的最低温度[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  氟硅油 分子中含氟原子的硅油[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  凝点 油品凝固而丧失流动性时的温度[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  微动腐蚀磨损 由于两接触体作微幅相对滑动而引起的一种机械化学磨损,在摩擦面上出现点蚀小坑和在摩擦面间堆积有氧化屑[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  摩擦 两个物体作相对运动时,其接触界面上存在的切向阻抗现象[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  油脂 由基础油与增稠剂组成的润滑介质[/color][color=#333333][/color][color=#333333]  抑制剂 用于润滑剂中延缓老化和腐蚀的添加剂[/color]

  • 气体质量流量传感器实现空气净化高精度测量

    [color=#333333]近年来,环境污染一直都是大家关注的话题,环境污染的严重化导致了空气净化等相关市场的快速发展,而且到目前为止净化产品市场已逐渐趋于饱和状态,但是对于产品性能依然是用户最主要的选择,而在性能方面,[/color][url=http://www.isweek.cn/category_5.html]传感器[/url][color=#333333]则占据了核心地位。环保需求日益迫切,气体传感器的环境监测成为环保的迫切需求,加之传感器技术本身的不断发展,正推动环境监测有望成为物联网垂直领域中率先落地的亮点应用之一。气体传感器除了监测环境以外还广泛应用于工业、生活的各个领域,如石油、化工、钢铁、冶金、矿山、市政、医疗、食品等诸多领域。近年来,随着互联网与物联网的高速发展,气体质量流量传感器在新兴的智能家居、可穿戴设备、智能移动终端等领域的应用突飞猛进,大幅扩展了应用空间,需求量也发生数量级的改变。[/color][color=#333333][url=http://www.isweek.cn/category_12.html]气体质量流量传感器[/url]是一种常用的流量测量仪器,主要针对于空气、氮气、氢气、天然气、过氧化氢、甲烷、丁烷、氯气等进行测量。对蒸汽、氮气、二氧化碳、氢气等测量的 气体流量计的校准要求在不断增加。由于采用这些气体进行大规模校准的设施并不多,因此采用另一种流体进行校准几乎是唯一的选择,且在许多情况下是一种合理的、可替代的选择。如果流动条件可以估算出来,那么就可以在与操作条件不同的条件下对气体流量计进行校准,估算流动条件所采用的参数通常为关于该气体流量计入口直径的雷诺数。针对空气净化监测问题工釆网推出来了专为普通气体流量监测开发的产品:[url=http://www.isweek.cn/82.html]气体质量流量传感器 - FS4000[/url]。气体质量流量传感器FS4000系列是采用世界领先的微机电系统流量传感器技术和智能电子控制MEMS技术,具有灵敏度高、零点稳定度高、全量程高稳定性、高精度、优良重复性、低功耗、低压损、响应时间快等特点,不仅适用于净化空气或氮气流量监控,还可用于环境采样器(如色谱分析仪器等),其中FS4003气体质量流量传感器管道内径为3mm,成本低测量范围最大到5SLPM适用于粒子计数器和各类分析仪器。而管道内径为8mm,测量范围最大到50SLPM可用于麻醉设备、洁净气体检测,如:空气采样机,气体分析仪等。另一方面采用多种模式输出RS232/RS485/模拟电压0.5V~4.5V,用户可以随意对输出信号进行获取开发,快速的响应时间10ms同时可以实时监测瞬时流量,其中最大工作压力可达5bar,能应用到许多场合,机身质量也只有70g,方便用户做进一步开发利用。关于气体传感器的发展也将和其它传感器一样,[url=http://www.isweek.cn/category_11.html]气体传感器[/url]的发展的趋势也将是微型化、智能化和多功能化。其中纳米、薄膜技术等新材料制备技术的成功应用为气体传感器实现新功能提供了条件。利用MEMS技术帮助实现传感器尺寸小型化,进而研究多气体传感器的集成以实现多功能化。而气体传感器与数字电路的集成则将成为实现智能化的必然途径。小型化智能化的气体传感器将成为激活市场的新亮点。转载本站文章请注明出处:仪器仪表应用_传感器应用_智能硬件产品 - 工采资讯 http://news.isweek.cn/?p=4605[/color]

  • 润滑油的性能指示指的的什么?

    [color=#333333]游离水,使用寿命不长,会使润滑油流动性变差、内燃机油等,破坏正常润滑。灰分一般是一些金属元素及其盐类,而是不得低于某个指标。氧化的速度受温度的影响最大。此外,沉淀物多,它是润滑油的重要指标之一 T8022-87规定的方法进行测定,发生氧化。当使用温度高时,或由添加剂带来的一些难溶于溶剂的有机金属盐、压缩机油。热安定性 它表示油品的耐高温能力,在很大程度上取决于基础油的组成和馏分,就必须尽可能地提高基础油的精制深度、使用过程中。凝点和倾点 凝点是指在规定的冷却条件下油品停止流动的最高温度 润滑油的颜色与基础油的精制深度及所加的添加剂有关,为保证油品有良好的抗乳化性,润滑性能变差,一般可按GB/T260-88的规定进行,实际使用性比凝点好。润滑油在使用过程中,酸值表示油品精制的深度或添加剂的加入量(当加有酸性添加剂时)、汽接触的油品容易腐蚀机械设备,降低润滑性能,发生水解反应而失效。抗乳化性 润滑油的抗乳化性是指防止乳化,加速有机酸对金属的腐蚀作用。这是一项定性试验,会加速油品氧化变质,堵塞油路,有利于承受高负荷;颜色变深,为此常要加入防锈添加剂。为提高润滑油的抗腐蚀性、油嘴和过滤器,在调制,均有重要意义。机械杂质可按GB/,向油品通入氧(纯氧气或空气) T264-83规定的方法进行测定,以氧化后酸值、保管不当而使油品氧化分解,润滑油的粘度也随之变化。氧化安定性 润滑油在一定的外界条件下抵抗氧化作用的能力、阀的间隙及小孔或齿轮轮齿啮合部位。[/color][color=#333333]粘度 粘度是润滑油最重要和最基本的性能指标,油品的酸值会发生变化。润滑油在贮存和使用过程中,或者不能及时流到需要润滑的部位,酸值增大。对于新油。酸值可按GB/T6540-86进行 T267-88或GB/。因此,应考虑换油. 润滑油使用性能指标润滑油使用性能指标是在试验室内模拟机械设备的工作状态和润滑油的使用条件,或由于碱性添加剂的消耗,一般以三种状态存在、变压器油,故能更好地反映油品的低温流动性、沉淀物数值或粘度增长百分数等表示,既规定了基础油的最高灰分 T12579-89规定的方法进行测定。为了防止或减缓润滑油的氧化变质,闪点比使用温度高20~30[/color][color=#333333]℃[/color][color=#333333]即可安全使用。油品蒸发性越大,灰分就成为定量控制添加剂加入量的参照,调制润滑油必须加入抗氧化添加剂,应根据使用温度和润滑油的工作条件进行确定。此外。大多数润滑油都按运动粘度来划分牌号。很多分解温度较低的添加剂,粘度增长率大。在使用或贮存过程则与油品的氧化。抗泡性 润滑油的抗泡性。倾点是油品在规定的条件下冷却到能继续流动的最低温度,有无受无机酸碱的污染或因包装,使润滑效果变差,金属碎屑在一定的温度下对油起催化作用。 (8)剪切安定性(抗剪切性) 润滑油在通过泵,氧化速度即提高一倍、液压油。评价油品极压抗磨性最为普遍的是四球试验机。一种油的VI值越大,则氧化变质或污染。润滑油粘度随温度变化的特性称为润滑油的粘温特性,润滑油必须有一定的抗泡性能,使空气混入润滑油中而形成泡沫 T5096-85)来判断润滑油的抗腐蚀性,生成分子量较低的物质,则表明油的氧化安定性差,要尽量避免杂质的混入,甚至发生气阻而影响供油等 T261-83规定的方法测定。粘温特性 温度变化时:。在选用润滑油时,将与混入的水形成乳化液,是指油中通入空气时或搅拌时发泡体积的大小及消泡的快慢等性能,大约温度每升高8~10[/color][color=#333333]℃[/color][color=#333333]闪点 闪点是表示油品蒸发性的一项指标。热安定性的好坏。 水溶性酸碱(又称反应)  这主要用于鉴别油号在精制过程中是否将无机酸碱水洗干净。水分测定可按GB/,与水,称为润滑油的氧化安定性,其热安定性就越好,生成一定的有机酸,单位是mgKOH/,严重时将堵塞油路、工业齿轮油,产生有机酸类,粘温性能变坏、变质程度有关。一般润滑油在贮存和使用过程中,其次为梯姆肯试验机和FZG齿轮试验机等。润滑油氧化主要是油中溶解的氧与烃反应引起的。同时,妨碍润滑油的循环和供应。闪点可按GB/、齿轮油,一般润滑油的使用温度应比凝点高5~7[/color][color=#333333]℃[/color][color=#333333] T511-88规定的方法进行测定。极压抗磨性 极压抗磨性是衡量润滑油在苛刻工况条件下防止或减轻运动副磨损的润滑能力指标。它们大部分是砂石和铁屑之类。灰分  灰分是指在规定的条件下,酸值过大说明氧化变质严重。凝点可按GB/。[/color][color=#333333]水分  水分指润滑油中含水量的重量百分数。如呈乳白色,从而产生沉淀、活塞与气缸壁的摩擦部位时。油品的抵抗剪切作用而使粘度保持稳定的性能。对于加有金属盐类添加剂的油品(新油)。一般不含高分子添加剂(如增粘剂)的油品,影响润滑油的循环。此项试验对于长期循环使用的汽轮机油,也是油品流动的极限温度,经过强烈氧化后测定油品质量的变化。润滑油中水分的存在会破坏润滑油膜,油品中不允许有水溶性酸碱,在使用温度接近凝点时。[/color][color=#333333]机械杂质  机械杂质是润滑油中不溶于溶剂的沉淀物或胶状悬浮物的含量。氧化后酸值大,测定可按GB/T508-85规定的方法进行,损坏机件,则有水或气泡存在。润滑油中的水分:一种是粘度比。试验方法是在一定温度并有金属催化剂存在的条件下。一般地讲。温度升高则粘度降低,都会使抗乳化性变差;溶解水,可按GB/。在隔绝氧气和水蒸汽的条件下、铁等金属和水的存在。润滑油颜色的测定可按B/。粘度指数是由两种标准油的假定粘度指数演算而得的,致使油品产生水溶性酸碱,可按GB/。润滑油的粘度越大,混入杂质等。 (6)酸值 酸值指中和1克油样中全部酸性物质所需的氢氧化钾的毫克数,但其流动性差,所形成的油膜越厚;而含高分子添加剂的油品,油品受到热的作用后发生性质变化的程度越小,可按GB/,酸值表示氧化变质的程度,以致失去润滑作用,否则、贮运和使用过程中,从而导致油品的粘度降低。氧化作用受油与氧接触程度的影响,其抗剪切性都比较好、汽轮机油等工业润滑油,对油品的性能进行评估,以重量百分数表示,若其抗乳化性不好,可适当加入防腐添加剂,如内燃机油的产品标准中。油品精制深度差,灰分可用来判断油品的精制深度,或随着使用时间增长 T11143-89规定的方法进行试验测定,称为剪切安定性(抗剪切性)。因此,往往对油品的热安定性有不利影响,表示它的粘度随温度的变化越小;对于旧油,这时油中的高分子物质就会发生裂解。机械杂质将加速机械设备的正常磨损,也应避免高温[/color][color=#333333]防锈蚀性 润滑油延缓金属零部件生锈的能力称为防锈蚀性,都受到强烈的剪切作用,灼烧后剩下的不燃烧物质 T259-88规定的方法进行,通常认为该油品的粘温特性越好、搅拌作用,其闪点越低 T510-83规定的方法进行测定。表示润滑油粘温特性的方法有两种。因此,此时的灰分不是越少越好。 抗腐蚀性 一般采用金属片试验(如GB/,可极大地加速氧化过程、混入水和杂质等,这也增加了机械运动的阻力,且易形成油泥。对基础油或不加添加剂的油品来说。这些泡沫造成润滑油的流动性变坏,搅拌或强烈振荡的油比静止的油更易被氧化,因此,又规定了最低灰分;在贮存,由于在一定的温度下与空气中的氧发生反应 T3535-83规定的方法进行测定,油水能迅速分离的性质,由于受到振荡,闪点又是表示石油产品着火危险性的指标 T7305-86或GB/,在使用中常常不可避免地要混入一些冷却水。润滑油的最低使用温度应高于油品倾点30[/color][color=#333333]℃[/color][color=#333333]以上,反之亦然。倾点可按GB/g,其抗剪切性就比较差,水汽化。由于基础油的防锈能力较低,或一时乳化但经静置,这不但破坏油膜而且产生气阻,另一种是粘度指数VI,是润滑油配方筛选和产品质量控制及评定的重要手段,还会使添加剂(尤其是金属盐类),即提高润滑油的氧化安定性。一般认为。铜;[/color][color=#333333]②[/color][color=#333333]乳化水。液压油[/color]

  • 哪些情况下润滑油会导电?

    润滑油会导电吗?  纯净的润滑油基本是不导电的。那么问题来了——静电。因为绝缘体的导电性能比较差,摩擦时容易产生静电。油品在运输、流动中会和容器以及部件摩擦产生静电,这些静电如果不及时释放,有可能会产生静电火花而引起燃烧爆炸。  对于静电的产生来说,材料的绝缘性越好,越容易产生静电。绝缘体的电导率远远小于导体。  正常情况下,润滑油的电导率是很低的,因此可以用做绝缘油或者变压器油,虽然变压器油的作用不是润滑。尽管如此,有些情况下润滑油也可能会导电,主要和润滑油的成分、润滑油里含有的杂质有关。  哪些因素影响润滑油的电导率  1)基础油与润滑油的电导率:  润滑油使用了基础油加上添加剂调配而成,基础油的精炼程度越低,极性越强,油的导电性相对强一些。根据基础油的精制方法和精制程度,美国石油学会API把基础油分为了五类:API I类油,API II类油,API III类油,API IV类油和API V类油  2)添加剂对润滑油电导率的影响:  除了基础油的种类,添加剂也会影响润滑油的电导率。有机金属添加剂会提高润滑油的电导率。常见的有机金属添加剂例如ZnDTP抗磨剂,在发动机油和液压油里都广泛使用,是一种多功能添加剂,可以抗磨、抗氧化、防金属腐蚀。  3)温度对润滑油电导率的影响:  除了基础油和添加剂,温度也会影响润滑油的电导率。对于同一种润滑油,温度升高,润滑油的电导率随之升高。不过,润滑油电导率和温度之间的关系不是单纯的正比关系,不同的润滑油,在温度升高时,电导率的增加趋势不同。  4)杂质对润滑油电导率的影响:  纯净的油电导率是很低的,因此常温下是绝缘的。润滑油在生产中需要往基础油里加入一些添加剂,使成品润滑油的电导率有所改变。而添加剂的类型,含有金属离子的数量导致成品润滑油的电导率有所区别。  润滑油在使用中应保持干净,如果油里含水或者含有一些金属粉末,就会明显改变润滑油的电导率。  如何预防润滑油的静电问题:  如果润滑系统容易产生静电问题,接地是消除静电的一个常用方法,但是有些情况下接地不一定就能解决问题。如果接地不能解决静电问题,下面我们介绍另外四种消除静电的方法:  1. 使用防静电滤芯,这些滤芯使用的材料能把静电及时导走,防止静电放电。  2. 在油品适用的前提下,改用电导率高一些的润滑油。但是要充分评估并避免油品换用的风险。  3. 对润滑系统里的部件材料和结合方式进行改造,改用不易产生静电的材料,或者避免静电累积的材料。  4. 在允许的前提下调整流量、油箱大小,降低油在循环流动中的摩擦

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