石油分析是一种重要的预测性维护技术。可靠性或服务专业人员,无论是管理海洋船舶,机车或卡车舰队,还是工业设备的固定资产,依靠石油分析数据来安排维护行动。
需要不断提高正常运行时间和更低的维护成本,需要原位石油分析结果,以便使用石油分析数据和其他预测维护技术做出更好的决策。
然而,以下挑战使现场石油分析变得困难:
- 油不足仪器分析
- 缺乏内部专业知识
- 处理危险化学品和废物回收物流
的FluidScan手持式红外线油分析仪专门用于应对可靠性专业人员面临的上述挑战。它根据联合石油分析计划(JOAP)和ASTM国际标准实践提供流体条件评估。
该装置通过确定何时由于过度降解,污染或流体混合物而确定润滑剂何时可以改变润滑剂,这被认为是油变化的最常见原因。FluidScan测量合成和石油的流体和润滑剂中的临界油状参数,以检测在使用点的其他流体(乙二醇,水,不正确的润滑剂)引起的润滑剂污染和降解。
该流体扫描分析了使用红外光谱,一种用于测试污染和降解的广泛接受的技术的流体和润滑剂。它旨在以与实验室仪器相同的准确度,但在实验室仪器中执行,显示和存储分析,但在手持版本中是如此。
存储在设备数据库中的分析信息可以与FluidScan Manager软件同步。FluidScan Manager软件是一个功能强大的数据库分析包,运行在PC上,存档和趋势数据,并创建流体状况报告。
流体润滑剂状况监测器可以应用于所有机械系统,其中由于润滑剂降解和/或污染而意外的停机时间是不可接受的。重型建筑设备,海船,卡车,飞机和军用车辆,发电和采矿设备,风力涡2020欧洲杯下注官网轮机或任何大型工业系统,都可以使用FluidScan建立依赖于石油的条件,而不是在一个预先设定的距离或时间安排预防性维护计划。
FluidScan为润滑剂性质提供即时现场分析,并在时间由于降解或污染而改变润滑剂时提醒用户。以下是实时的主要优点,现场分析:
- 没有等待实验室分析结果
- 延长换油间隔
- 计划外维护中断减少
- 预防灾难性失败
- 降低运营和维护成本
图1。FluidScan设备
专利光学和翻盖顶部电池
独立的手持式流量扫描仪分析仪为用户提供了快速评估流体状况。使用专利的翻盖采样单元消除了样品制备和耗时的清洁,以便快速且易于现场分析(图2)。
图2。获得专利的翻盖顶部电池消除溶剂的需要清洁
获得专利,中红外光谱仪,没有移动部件是FluidScan的核心。该光谱仪收集作为其通过流体在翻转顶部取样小区发送到波导中的红外光。该波导然后进行的光的棱镜状的衍射光栅反射的光成高性能阵列检测器,其中寄存器中的流体的红外光谱。
图3。专利楔形光学设计
波导完全包含红外信号,减少任何大气干扰,增加光谱仪内部的光量。这样,FluidScan手持分析仪在手掌尺寸的装置中提高光谱分辨率和光吞吐量。
结果,它提供了足够量的分辨率,信噪比和用于迅速分析在使用的润滑油的频谱范围。这种独特的技术已经针对低功耗进行了优化,允许开发在锂离子电池上运行长达八小时的坚固性高度准确,紧凑的装置。
使用的流体状态键红外特征,通过ASTM状态监测标准和行业规范建立获得实时流体状态。所述用户负载的样品进入专利翻盖采样单元,进入采样数据,并开始使用FluidScan的直观的用户界面和导航垫的分析。
接着,状态和支持流体条件参数被确定并显示给用户,并且可以将它们存储用于趋势和导出到中央数据库。存储在FluidScan驻留在一个SQL数据库和FluidScan Manager数据库软件的数据可用于同步,并将该数据下载到计算机上。
该软件提供数据记录、警告、趋势和警报条件警报。虽然操作FluidScan不需要PC,但FluidScan Manager桌面应用程序使数据输入和报告更容易。
多元校准和数据相关性来化验结果
大多数石油分析用户将使FluidScan结果与传统的非现场实验室的结果进行比较。大多数实验室使用湿化学滴定剂和台式FTIR光谱仪的组合来报告润滑剂条件参数。
FluidScan在实验室FTIR中的一个好处是它可以向发动机油或水污染和工业润滑剂的水污染和棕褐色进行乙二醇,TBN,水和烟灰报告绝对的定量结果。良好的绝对定量结果只能通过红外光谱通过引用正确的流体类型和用于该特定类型的流体性能的校准来获得,如流体扫描。
FluidScan设备根据液体的光谱特征、化学组成和用途将液体分类为称为家族的组。在每个家族中,所有流体的光谱在给定的污染或降解量下以类似的方式变化。
通过分配的家庭特异性算法精确地测量这些量,从而为最常见的油脂产生最显着的性质的定量结果。施加多变量校准,使得即使具有复杂的污染样本,也可以获得定量读数。
Spectro Scientific的研究,开发和应用程序集团从常用润滑油的巨大数据库创造了广泛的光谱库。采用化学计量技术在给定校准中自动减去干扰器的存在。
通过热重分析确定的烟灰校准烟灰百分比;TBN,TAN和水直接校准到湿化学滴定读数;和糖和不正确的液体百分比被校准,以用已知的不相容液和乙二醇制备的样品。表1总结了由于该校准过程所关联的主要流体拍摄性能和ASTM协议。
表格1。键FluidScan参数和相应的ASTM协议
FluidScan物业 |
参考实验室的方法 |
AW添加剂 |
ASTM D7412 / E2412(FTIR) |
氧化 |
ASTM D7414 / E2412(FTIR) |
硫酸盐化作用 |
ASTM D7415 / E2412(红外光谱) |
硝化 |
ASTM D7624(FTIR) |
甘醇 |
ASTM E1655和E2412 |
煤烟 |
热重分析 |
TBN. |
ASTM D4739(滴定) |
晒黑 |
ASTM D664(滴定) |
水 |
ASTM D6304(卡尔费歇尔滴定法) |
表2。石油类FluidScan参数设置
油类 |
流体扫描测量的性质 |
传播 |
水(PPM),氧化(Abs/0.1mm) |
液压 - 耐火(磷酸酯) |
水(PPM), TAN (mg KOH/g) |
液压航空航天 |
|
(合成液压液) |
水(PPM),氧化(ABS / 0.1mm), 异形流体矿物基(mil - h - 23304)(%)和异形流体发动机油(MIL-H-23699) (%) |
传热(淬火油) |
水(PPM),氧化(Abs/0.1mm) |
工业(蒸汽、汽轮机、液压、压缩机、冷水机、齿轮等) |
水(PPM),氧化率(Abs /0.1毫米),TAN(毫克KOH /克) |
涡轮航空(合成气 透平油) |
水(PPM) TAN(毫克KOH /克),抗氧化剂(%耗竭) |
发动机(用于不同类型的发动机,包括汽油,柴油,重型柴油发动机油, HFO,天然气等) |
水(PPM),氧化(ABS / 0.1mm), TBN(毫克KOH /克),硫酸化率(Abs /0.1毫米),硝化率(Abs /厘米),烟灰(%),乙二醇(%), 抗磨损(%) |
汽油乙醇 |
乙醇(%) |
在柴油中的名望 |
名声(%) |
生物柴油原料 |
水(PPM), FFA % |
生物柴油 |
水(ppm),tan(mg Koh / g), 总甘油(%) |
为了将正确的算法应用于特定样品,使用FluidScan来测量与待测试的待测试型油的相同类型的新油的光谱。光谱匹配软件用于分析新的油,最好的匹配是由已经存储在FluidScan数据库中的润滑剂的未知样本。
在使用寿命的任何阶段,都可以将与润滑剂相关的算法应用到油样中,从而获得定量结果。图4显示了实验室和FluidScan在役涡轮油TAN数据相关性的一个例子。
图4。在役汽轮机油总酸值化学滴定与FluidScan
报警限值和参考油库
除了报告这些属性的定量值外,FluidScan提供了一个简单的结果,以了解“走出去”,“不走”的格式。这是通过使用绝对预警和报警值,每个属性进行。一个简单的绿色,黄色和红色系统被用于通过该报告,以指示限度内流体,经报警极限,和近报警状态(图5)。
图5。Go/No-go结果基于参考库中的告警限制
此外,该系统预先设定了与流体扫描数据库中的每个流体相关的预警和警报限制。这些默认警报基于行业最佳实践。所有报警和警告限制都可以完全定制,并且可以使用上/或下限设置每个限制。
它们可以被修改以符合特定的应用或设备制造商的建议。2020欧洲杯下注官网FluidScan软件中的一个系统允许用户在设备的板载SQL数据库中定义设备部件作为资产。2020欧洲杯下注官网用户可以用自己的一套属性限制定义每个资产,然后保存样本测量值并与该设备相关联。2020欧洲杯下注官网
FluidScan具有内置参考油库,为船舶、汽车、铁路、工业和军事应用进行了优化。总库包括超过450种合成润滑油和矿物,超过60个品牌,并在不断增长。所有润滑剂的起始值都与数据表或实验室测量值相对应。
验证流体功能是FluentScan的关键特征,其与参考文库中的清洁样品的光谱匹配。用户可以使用此功能在将其引入系统之前识别不正确的润滑剂。
结论
专利IR技术,独特的校准算法,取样翻转顶部电池和大参考库的与所述FluidScan放FTIR,TAN / TBN滴定,和卡尔·费歇尔滴定法的电力转换成可靠性工程师手中集成报警极限的组合。
所有这些都不需要昂贵的化学品、漫长的测量过程或训练有素的化学家来进行测试。FluidScan简化了现场油液分析,使可靠性工程师能够像进行热成像和振动分析一样进行油液分析。通过在维护路径上携带FluidScan,来自这三种主要技术的信息可以轻松集成,从而做出更好的预测性维护决策。
此信息已经来源,审议通过AMETEK分光光度计科学提供的材料改编。欧洲杯足球竞彩
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