油品低温性能测试方法
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油品低温性能指标
喷气燃料、生物燃料、润滑油、冷却液等石化产品在制冷降温过程中物态会发生过渡或突变现象,这种物态变化会影响油品在使用过程中的正常流动和输送能力。例如喷气燃料若在低温下出现结晶,会堵塞燃料系统的滤清器或导管,导致供油不足、甚至中断。油品低温性能的评价指标主要包括冰点、浊点、倾点和凝点等。
●冰点是指油品制冷降温出现结晶后,再次进行加热升温,使原来形成的烃类结晶刚好消失时的ZD温度;
●浊点是指油品在规定条件下,清晰的液体油品由于出现蜡状微晶粒而呈雾状或浑浊时的ZG温度;
●倾点是在标准条件下,被冷却的油品能流动的ZD温度;
●凝点是在规定条件下,油品刚刚失去流动性时的ZG温度。
测试方法
油品冰点的测试方法为自动相转化法。参照SH/T 0770 和ASTM D5972 等标准,将试样用帕尔帖制冷器以15℃/min±5℃/min的速率进行冷却,同时用一光源持续照射。用光学阵列检测器连续监控试样,观察固态烃类结晶的初步形成。一旦观察到结晶形成,试样就开始以15℃/min±0.5℃/min的速率升温,直到ZH的烃类结晶转变为液相,此时的温度被记录为冰点。
浊点的测试方法与冰点一致。参照ASTM D5773,试样用帕尔帖制冷器以1.5℃/min±0.1℃/min的速率进行冷却, 同时用一光源持续照射。用光学阵列检测器连续监控试样,蜡状结晶初步形成的温度被记录为浊点。倾点的测试方法为自动压力脉冲法。参照SH/T 0771和ASTM D5949等标准,将试样用帕尔帖装置按1.5℃/min±0.1℃/min速率进行冷却。根据用户所选择的1℃或3℃的温度间隔,由增压氮气脉冲所形成的移动力施加在试样表面,用连接了光源的一组光学检测器检测试样表面的移动,在使用脉冲氮气的情况下所观察到的试样表面能够移动的ZD温度被记录为倾点。
凝点与倾点无本质区别,测试方法与倾点一致,同时测试流程参考GB/T 510等标准。
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- 油品低温性能测试方法
油品低温性能指标
喷气燃料、生物燃料、润滑油、冷却液等石化产品在制冷降温过程中物态会发生过渡或突变现象,这种物态变化会影响油品在使用过程中的正常流动和输送能力。例如喷气燃料若在低温下出现结晶,会堵塞燃料系统的滤清器或导管,导致供油不足、甚至中断。油品低温性能的评价指标主要包括冰点、浊点、倾点和凝点等。
●冰点是指油品制冷降温出现结晶后,再次进行加热升温,使原来形成的烃类结晶刚好消失时的ZD温度;
●浊点是指油品在规定条件下,清晰的液体油品由于出现蜡状微晶粒而呈雾状或浑浊时的ZG温度;
●倾点是在标准条件下,被冷却的油品能流动的ZD温度;
●凝点是在规定条件下,油品刚刚失去流动性时的ZG温度。
测试方法
油品冰点的测试方法为自动相转化法。参照SH/T 0770 和ASTM D5972 等标准,将试样用帕尔帖制冷器以15℃/min±5℃/min的速率进行冷却,同时用一光源持续照射。用光学阵列检测器连续监控试样,观察固态烃类结晶的初步形成。一旦观察到结晶形成,试样就开始以15℃/min±0.5℃/min的速率升温,直到ZH的烃类结晶转变为液相,此时的温度被记录为冰点。
浊点的测试方法与冰点一致。参照ASTM D5773,试样用帕尔帖制冷器以1.5℃/min±0.1℃/min的速率进行冷却, 同时用一光源持续照射。用光学阵列检测器连续监控试样,蜡状结晶初步形成的温度被记录为浊点。倾点的测试方法为自动压力脉冲法。参照SH/T 0771和ASTM D5949等标准,将试样用帕尔帖装置按1.5℃/min±0.1℃/min速率进行冷却。根据用户所选择的1℃或3℃的温度间隔,由增压氮气脉冲所形成的移动力施加在试样表面,用连接了光源的一组光学检测器检测试样表面的移动,在使用脉冲氮气的情况下所观察到的试样表面能够移动的ZD温度被记录为倾点。
凝点与倾点无本质区别,测试方法与倾点一致,同时测试流程参考GB/T 510等标准。
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(1)所有仪器设备一般的维护方法:
使用、维护人员在开箱后,应认真研读随机带的说明书,掌握其结构、原理、功能、操作要点,维护与保养要求。仪器内外应保持干净,注意防潮湿、防锈蚀、防干扰。精密仪器要轻取轻放,光学部件要用擦镜纸,不能使用湿布擦抹。对电子线路板要清除灰尘,检查仪器接地情况。机械及传动部分要除锈迹、污物,并且做好润滑上油。
(2)对于使用频次高的仪器维护方法:
按照仪器的特性,属于热交换的,要定期检查通风口,及时清理灰尘及燃烧杂物;属于油压机械的或内有介质溶液的,要定期检查介质变色或界面情况,及时更换介质或适量增减。属于易损件的,要及时清理更换,如气相色谱仪的隔垫。有水循环的仪器,要防止因粉尘、浮游物等聚集,导致水流量不足,影响冷却效果或者因电导率升高影响仪器的性能。使用气源的仪器,要定期用肥皂水检查气路接头,防止漏气引起事故,或影响结果的准确性。
(3)对于使用频次低的仪器的维护方法:
电子仪器和分析仪器要定期通电预热,防止电解电容变质,电子线路板局部短路或性能不良,影响仪器使用效果;对于用干电池的仪表,长期不用时要将电池取出后存放,防止电池腐烂损坏电极;微安表要将输入端短接后存放,灵敏检流计要将输入线圈锁住后存放;经常检查仪器的干燥硅胶,以防内部件受潮,影响仪器的稳定性指标;光学通道要定期除尘,除污及霉点。
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· 量角法(Angle Measuring Mmethod):又称切线法。借助于可移动和旋转的量角器测量气—液界面的切线与固—液界面的水平线所形成的夹角,即为接触角。
· 量高法(Height-Width Method):又称θ/2 法或宽高法。科学家们认为当液滴体积小于6μl时,可忽略地球引力对其形状的影响,认为液滴呈标准圆的一部分。因此通过选点测量液滴在固体表面上的高度及与固体接触面的直径,即可计算出液滴在固体表面的接触角。
· 圆环法(Ring Method):认为液滴在固体表面呈标准圆的一部分。因此通过选点生成虚拟的圆形轮廓,然后通过改变圆形轮廓的大小使其与液滴完全重合,再通过其圆心位置计算出左边或右边的接触角。
· 椭圆法(Ellipse Method):认为液滴在固体表面因受重力和表面张力等因素的影响而呈椭圆的一部分。因此通过选点生成虚拟的椭圆形轮廓,然后通过改变椭圆形轮廓的大小使其与液滴完全重合,再通过其圆心位置计算出左边或右边的接触角。
· 拟合法(Fitting Method):主要用于分析固体表面上不规则形状的液滴,如因接触角滞后现象产生的前进接触角和后退接触角等。通过选点生成虚拟的圆,力求使虚拟的圆与液滴的左边或右边的某一段相重合,然后通过虚拟圆的圆心位置计算出左边或右边的接触角。
· 杨-拉普拉斯方程(Young-Laplace Equation):采用二值图像边缘特征检测方法,提取液滴图像轮廓边缘的亚像素点,利用变权重最小二乘法拟合出滴液的轮廓。然后通过杨-拉普拉斯微分方程迭代法计算出本征接触角。
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