基础油基本性质指标

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润滑油基础油及润滑油知识【精选】

润滑油基础油及润滑油知识【精选】

全合成油的定义市面上有很多所谓的全合成油,其实并非是真正科学意义上的全合成油,它们大多数属于高度精炼的第三类矿物油(GroupIII),而真正科学意义上的全合成油分两种,第一种是Polyalphaolefins(PAO),是原油中提炼出来的乙烯、丙烯经聚合、催化等复杂的化学反应炼制成的大分子基础液,另一种便是以酒精和脂肪酸为基础材料,经化学缩聚反应而合成的酯类油。

在2000年之前,一般只有以100%PAO或酯类为基础油的润滑油,才会在包装上印上“FullSynthetic”(全合成)这二个英文字。

在1999年,美国消费者维权机构,Better BusinessBureau,裁定美孚对嘉实多不应在以第三类基础油制成的产品上印上“Full Synthetic”字句的指控不成立,原因是“FullSynthetic”在包装上是市场推广用字,而并非科学用字。

自此以后,很多润滑油制造商纷纷称他们以第三类基础油制成的产品为全合成油。

而到了今天,有一些不负责任的小品牌,或不负责任的润滑油从业员,甚至宣称以更低质量的基础油所制成的产品为全合成油。

对机油的常见误解1)从包装上去辨别一款机油的品质很多车主在选购机油时企图从包装上去辨别一款机油的品质,那是徒劳的。

一款润滑油的包装只会告诉你油的规格与黏度,质量还是要用过才知道。

如果你不想乱试,你可以咨询资深和中肯的机修师傅,或者通过互联网络)搜寻有关不同人对不同品牌润滑油的评价,众人的说法会给你一个客观的答案。

2)机油的黏度越高越好这是一个很常见的误解。

通常,机油的黏度越大,所形成的油膜就越厚,流动性较差,阻力大所以耗能大,高黏度机油通常会用于比较旧的汽车,厚油膜有助于加强密封性,新车或刚大修过的汽车则适宜使用低黏度的机油,以节省燃料。

当然,在夏季高温、怠速、开开停停等恶劣的行驶情况下,品质较差的低黏度机油容易变稀,难以维持正常的油膜厚度从不利于发动机的寿命,适当选择黏度高一点的机油在某些情况下是有利的,但并不代表要盲目追求高黏度。

硅油基础油

硅油基础油

技术指标: 粘度(25°Ccp) 介电常数 闪点(℃) 相对密度 折光指 数 表面张力dyn/cm 50 2.70 270 0.950~0.960 1.401 20.9 100 2.70 300 0.960~0.970 1.402 21.0 300 2.72 300 0.965~0.975 1.403 20.1 500 2.75 300 0.965~0.975 1.403 21.1 1000 2.76 300 0.965~0.976 1.404 21.2 2000 2.80 300 0.970~0.975 1.404 21.2 [用途] 二甲基硅油具有各种优异的特性,因此在工农业生产各部 门,国防工业,科学研究及医疗卫生等部门,都得了极其 广泛的应用。它广泛用于电气绝缘、脱模、消泡、阻尼、 防震、滚压、防尘、防水、高低湿润等方面。
五、硅油应用



硅油的应用范围非常广泛。它不仅作为航空、尖端技术、 军事技术部门的特种材料使用,而且也用于国民经济各部 门,其应用范围已扩大到:建筑、电子电气、纺织、汽车、 机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗等等。 硅油及其衍生物的主要应用为:脱膜剂、减震油、介电油、 液压油、热传递油、扩散泵油、消泡剂、润滑剂、疏水剂、 油漆添加剂、抛光剂、化妆品和日常生活用品添加剂、表 面活性剂、颗粒和纤维处理剂、硅脂、絮凝剂。 硅橡胶分为室温硫化硅橡胶和高温硫化硅橡胶。前者主要 应用于:密封剂、粘合剂、保形涂料、垫片、泡沫橡胶、 模压部件、封装材料、电气绝缘、玻璃装配、医疗植入物、 外科手术辅助材料、制模材料;后者主要应用于:管材和 软管、带材、电线电缆绝缘材料、外科手术辅助材料、
硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生 理惰性和较小的表面张力,此外还具有低的粘温系数、较 高的抗压缩性、有的品种还具有耐辐射的性能。特别是它 的生理惰性,它在260度以下不发生发应,而我们人体内 反应温度为38度左右,所以吃进体内,不会对健康产生影 响。 熔 点:-50℃ 沸 点:101 °C(lit.) 折 射 率:1.403-1.406 闪 光 点:300℃ 密 度:0.963 水 溶 性:PRACTICALLY INSOLUBLE 膨胀系数(25-100℃) :9.45*10-4 硅油

润滑油基本性能指标

润滑油基本性能指标

润滑油的基本性能指标润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。

基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。

润滑油基础油主要生产过程有:常减压蒸馏、溶剂脱沥青、溶剂精制、溶剂脱蜡、白土或加氢补充精制。

润滑油的基本性能包括一般理化性能、特殊理化性能和模拟台架试验。

润滑油最主要的性能是粘度、氧化安定性和润滑性,它们与润滑油馏分的组成密切相关。

粘度是反映润滑油流动性的重要质量指标。

不同的使用条件具有不同的粘度要求。

重负荷和低速度的机械要选用高粘度润滑油。

氧化安定性表示油品在使用环境中, 由于温度、空气中氧以及金属催化作用所表现的抗氧化能力。

油品氧化后,根据使用条件会生成细小的沥青质为主的碳状物质,呈粘滞的漆状物质或漆膜,或粘性的含水物质,从而降低或丧失其使用性能。

润滑性表示润滑油的减磨性能。

一、一般理化性能 1、外观($6皿^2M6)定义:油品的外在表观形象。

意义:油品的颜色,往往可以反映其精制程度和稳定性。

对于基础油来说,一般精制程度越高,其烃的氧化物和硫化物脱除的越干净,颜色也就越浅。

但是,即使精制的条件相同,不同油源和基属的原油所生产的基础油,其颜色和透明度也可能是不相1 ________________________同的。

对于新的成品润滑油,由于添加剂的使用,颜色作为判断基础油精制程度高低的指标已失去了它原来的意义。

检测方法:目测。

影响因素:原料油的化学组成与性质,加氢精制反应程度(反应温度、压力、氢油比、空速、催化剂活性等),与白土接触时间长短,补充精制过程中白土类型与用量。

2、色度(chromaticity)定义:用来评价色质刺激。

颜色是由亮度和色度共同表示的,而色度则是不包括亮度在内的颜色的性质,它反映的是颜色的色调和饱和度。

其值由色度坐标或主波长(或补色波长)和纯度确定。

意义:油品的颜色,往往可以反映其精制程度和稳定性。

基础油

基础油

前言石油基润滑油的主要来源為「原油」(Crude oil)。

原油的生成有两种说法:一為亿万年以前动植物埋藏於地下,受高温高压作用变化而成;二為在地壳深处的高温、高压、绝氧和金属催化条件下,氢和碳的化合物,发生化学反应而成。

原油经常压、真空减压蒸馏所得润滑油馏份,经溶剂精製,溶剂脱腊及白土或加氢精製而成润滑基础油。

润滑基础油之成份,以碳与氢之化合物(Hydrocarbon Compounds)之混合物為主,约佔99%以上,其餘為硫、氮、氧等之化合物。

黏度低者,其分子量约在250以上,高黏度者,其分子量超过1,000。

由於原油中碳与氢化合物分子结构形成之不同,而分有:1石蜡基油(Paraffinic base oils或Paraffinic oils)2环烷基油(Naphthenic base oils或Naphthenic oils)3芳香基油(Aromatic base oils或Aromatic oils)4 混合基油(Mixed base oils)如与环烷基及芳香基油比较,石蜡基油之比重较小,流动点与闪火点均较高,且有最佳之抗氧化特性,经久耐用;其黏度受温度之改变亦较小,即黏度指数较高,故作润滑基础油用者,以石蜡基油為最佳。

一、原油的提炼1、常压蒸馏(300-400℃):分出石油气、石油醚、汽油(石脑油)、煤油、轻柴油、重柴油等馏分。

2、减压蒸馏:也称真空蒸馏。

原油中重馏分沸点约370~535°C,在常压下要蒸馏出这些馏分,需要加热到420°C以上,而在此温度下,重馏分会发生一定程度的裂化。

因此,通常在常压蒸馏后再进行减压蒸馏。

在约2~8kPa的绝对压力下,使在不发生明显裂化反应的温度下蒸馏出重组分。

常压渣油经减压加热炉加热到约380~400°C送入减压蒸馏塔,蒸馏出重质馏分油作为润滑油料、裂化原料或裂解原料。

3、热裂化4、催化裂化(采用多组分含Pt催化剂)5、加氢裂化(在催化剂和氢气存在的条件下)6、延迟焦化7、催化重整(于1.4-1.7MPa、520℃下发生脱氢、环化、异构化、裂解后生成芳烃、液化石油气及C5馏分)8、精制•酸碱精制(用硫酸与油中的不良成分反应)•溶剂精制(利用溶剂的活性极性分子,溶解油中的非理想成分)•加氢精制(减少不饱和烃和非烃化合物)•白土补充精制(用白土吸附不良成分)•丙烷脱沥青(丙烷对沥青和沥青质几乎不溶)•脱蜡(冷冻脱蜡,尿素脱蜡,溶剂脱蜡,分子筛脱蜡,加氢降凝)二、石油基润滑油脂之来源与制造由地下挖出或抽出之原油為浅黄色至黑褐色的油状液体。

石蜡油运动粘度指标

石蜡油运动粘度指标

石蜡油运动粘度指标
石蜡油,也称为石蜡基油,是一种来源于原油的石蜡烃类化合物,通常用作润滑油基础油。

在石蜡油的物理性质中,粘度是一个重要的指标,通常使用运动粘度来描述。

石蜡油的运动粘度指标通常以两种方式表示:
1.运动粘度的动力学单位:运动粘度以标准的动力学单位(通常是平方厘米/秒或厘米^2/秒,缩写为cSt)来表示。

这是通过测量油在特定温度下通过标准试验设备的流动性来确定的。

2.运动粘度指数(VI):运动粘度指数是描述润滑油在不同温度下粘度变化的指标。

运动粘度指数越高,油在不同温度下的粘度变化越小。

这对于确保在广泛的温度范围内都有稳定的润滑性能很重要。

粘度是润滑油的一个重要性能参数,因为它直接影响润滑油在不同工作条件下的润滑效果。

在高温下,低运动粘度有助于减少摩擦和能量损失;而在低温下,高运动粘度有助于确保润滑油在机械部件之间形成足够的润滑膜。

运动粘度的具体要求通常取决于润滑油在使用的特定应用和环境条件下的性能需求。

常用润滑油指标

常用润滑油指标

常用润滑油指标:水分纯度粘度闪点破乳化时间等。

黏度是指流体(含气体及液体)在流动时它内部的摩擦力,即流滞阻力(1)粘度Viscosity润滑油的粘度可定性地定义为它的流动阻力,它是润滑油最重要的性能之一。

润滑油粘度的大小不仅直接影响摩擦副的运动阻力,而且对润滑油膜的形成及承载能力有决定性作用。

这是流体润滑中一个极为重要的因素1)动力粘度长、宽、高各为lm的液体,上、下平面发生lm/s相对滑动速度需要的切向力为lN时,该液体的动力粘度为lN•s/ 或lPa•s(帕•秒)。

Pa•s是国际单位制(SI)的粘度单位2)运动粘度工程中常用动力粘度η与同温度下该液体密度ρ的比值表示粘度,称为运动粘度υ, 对于矿物油,密度ρ=850~900kg/ 。

在C.G.S制中运动粘度的单位是St(斯)。

原国标GB443一64曾规定润滑油是按或50℃或l0O℃时运动粘度中心值划分牌号。

新国标GB443一84规定采用润滑油在40℃时的运动粘度中心值作为润滑油的新牌号。

润滑油实际运动粘度应在中心粘度值的±10%偏差以内。

常用全损耗系统用油(机械油)的新、旧牌号对照见下表。

全损耗系统用油的新、旧牌号及粘度系数范围对照表名称牌号运动粘度范围( )新旧新旧40℃50℃全损耗系统用油机械油L-AN5L-AN7L-AN10L-AN15L-AN22L-AN32L-AN46L-AN68L-AN100L-AN150 4号6号7号10号-20号30号40号60号90号 4.14~5.066.12~7.489.00~11.013.5~16.519.8~24.228.8~35.241.4~50.661.2~74.890.0~110135~165 3.323.994.76~5.726.78~8.149.80~11.813.9~16.619.4~23.327.0~32.538.7~46.655.3~66.680.6~97.1注:L-AN220、L-AN320、L-AN460、L-AN680、L-AN1000、L-AN1500未列入。

润滑油基础油分类简介,什么是石蜡基,中间基,环烷基基础油

润滑油基础油分类简介,什么是石蜡基,中间基,环烷基基础油

润滑油基础油分类简介国外各大石油公司过去曾经根据原油的性质和加工工艺把基础油分为石蜡基基础油、中间基基础油、环烷基基础油等。

20世纪80年代以来,以发动机油的发展为先导,润滑油趋向低黏度、多级化、通用化,对基础油的黏度指数提出了更高的要求,原来的基础油分类方法已不能适应这一变化趋势。

因此,国外各大石油公司目前一般根据黏度指数的大小分类,但一直以来没有严格的标准。

API于1993年将基础油分为五类(API-1509),并将其并如EOLCS(API 发动机油发照认证系统)中,其分类方法见表-1。

表-1 API-1509基础油分类标准试验方法 ASTM D2007 ASTM D2270 ASTM D2622/D4294/D4927/D3120类别饱和烃含量/% 黏度指数VI 硫含量/%(质量分数)I类 <90% 80~<120 >0.3II类 >90% 80~<120 <0.3III类 >90% >120 <0.3IV类聚α-烯烃(PAO)V类所有非I、II、III或IV类基础油I类基础油通常是由传统的“老三套”工艺生产制得,从生产工艺来看,I类基础油的生产过程基本以物理过程为主,不改变烃类结构,生产的基础油质量取决于原料中理想组分的含量和性质。

因此,该类基础油在性能上受到限制。

II类基础油是通过组合工艺(溶剂工艺和加氢工艺结合)制得,工艺主要以化学过程为主,不受原料限制,可以改变原来的烃类结构。

因而II类基础油杂质少(芳烃含量小于10%),饱和烃含量高,热安定性和抗氧性好,低温和烟炱分散性能均优于I类基础油。

III类基础油是用全加氢工艺制得,与II类基础油相比,属高黏度指数的加氢基础油,又称作非常规基础油(UCBO)。

III类基础油在性能上远远超过I类基础油和II类基础油,尤其是具有很高的黏度指数和很低的挥发性。

某些III类油的性能可与聚α-烯烃(PAO)相媲美,其价格却比合成油便宜得多。

中化国际润滑油基础油培训

中化国际润滑油基础油培训

SINOCHEM-BASE OIL
27
CONFIDENTIAL
基础油的理化指标
7 机械杂质 机械杂质是指油品中不溶于规定溶剂的物
质,以质量%表示。 III/II<I 也是污染的表现。
SINOCHEM-BASE OIL
28
CONFIDENTIAL
基础油的理化指标
8 水分 水分表示油品中含水量的多少,用质量分数
25
CONFIDENTIAL
基础油的理化指标
5.残炭
残炭是指在规定条件下,油品在进行蒸发和 裂解后所形成的残留物,以质量百分数表示。 形成残炭的主要物质是油品中的胶质、沥青 质及多环芳烃的叠合物。
(1)判断基础油的精制程度。 (2)大致判断内燃机油、压缩机油形成积
炭的倾向。影响清净性
形态:气、液、固。 石化企业类型: 燃油型 燃油-化工型
SINOCHEM-BASE OIL
2
CONFIDENTIAL
炼油工艺
物理(蒸馏/ 萃取);
化学(异构、 裂化);
GROUP II/III
SINOCHEM-BASE OIL CONFIDENTIAL
GROUP I
3
炼油工艺
炼油实质:调合目标SIN产O品CH分EM子-B的ASCE/OHI比L 例。
SINOCHEM-BASE OIL
9
CONFIDENTIAL
环烷基基础油
属于资源稀缺型基础油
环烷烃含量在40%以上 粘度指数低,低温性能优于石蜡基; 油泥溶解能力强; 常用于:变压器油、冷冻机油、润滑脂、金
属加工油液、特殊用途的工艺油(橡胶、油 墨、塑料、添加剂溶剂、催化剂载体)。
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润滑油基本性质指标1、外观(semblance)定义:油品的外在表观形象。

意义:油品的颜色,往往可以反映其精制程度和稳定性。

对于基础油来说,一般精制程度越高,其烃的氧化物和硫化物脱除的越干净,颜色也就越浅。

但是,即使精制的条件相同,不同油源和基属的原油所生产的基础油,其颜色和透明度也可能是不相同的。

对于新的成品润滑油,由于添加剂的使用,颜色作为判断基础油精制程度高低的指标已失去了它原来的意义。

检测方法:目测。

影响因素:原料油的化学组成与性质,加氢精制反应程度(反应温度、压力、氢油比、空速、催化剂活性等),与白土接触时间长短,补充精制过程中白土类型与用量。

2、色度(chromaticity)定义:用来评价色质刺激。

颜色是由亮度和色度共同表示的,而色度则是不包括亮度在内的颜色的性质,它反映的是颜色的色调和饱和度。

其值由色度坐标或主波长(或补色波长)和纯度确定。

意义:油品的颜色,往往可以反映其精制程度和稳定性。

对于基础油来说,一般精制程度越高,其烃的氧化物和硫化物脱除的越干净,颜色也就越浅。

但是,即使精制的条件相同,不同油源和基属的原油所生产的基础油,其颜色和透明度也可能是不相同的。

对于新的成品润滑油,由于添加剂的使用,颜色作为判断基础油精制程度高低的指标已失去了它原来的意义。

检测方法:GB/T6540《石油产品颜色测定法》影响因素:加氢精制反应程度(反应温度、压力、氢油比、空速、催化剂活性等),原料油性质,补充精制过程中白土类型与用量。

3、密度(density)定义:润滑油单位体积的质量叫做密度。

润滑油的密度随其组成中含碳、氧、硫的数量的增加而增大,因而在同样粘度或同样相对分子质量的情况下,含芳烃多的,含胶质和沥青质多的润滑油密度最大,含环烷烃多的居中,含烷烃多的最小。

碳原子数相同的烃类密度大小为:芳烃>环烷烃>烷烃,异构烷烃>正构烷烃。

同种烃类,密度随沸点升高而增大。

意义:密度是润滑油最简单、最常用的物理性能指标。

它不仅能直接表征油品特性,还可以间接推算其它物理性质,以指导生产、油品计量、判断产品质量、判断燃料使用性能。

检测方法:GB/T1884《石油产品密度测定法》、GB/T 1885《石油计量表》影响因素:原料油的化学组成与性质,加氢精制反应程度(反应温度、压力、氢油比、空速、催化剂活性等),减压蒸馏操作条件(蒸馏温度、压力、塔内液面、侧线拔出量、蒸汽用量、各抽出口温度等)。

4、粘度(viscosity)定义:液体在流动时,在其分子间产生内摩擦的性质,称为液体的黏性,粘性的大小用黏度表示,是用来表征液体性质相关的阻力因子,它是流体抵抗剪切形变的特性。

粘度又分为动力黏度、运动黏度和条件粘度。

粘度通常分为动力粘度(绝对粘度)、运动粘度和条件粘度。

(1)动力粘度:在流体中两个面积各为1平方米,相距1米的液面,相对移动速度为1米每秒时,所产生的阻力如果是1牛顿,则运动粘度为1帕斯卡秒。

动力粘度用η表示。

(2)运动粘度:是液体的运力粘度与同温度下液体密度的比,用符号ν表示。

(3)条件粘度:指采用不同的特定粘度计,所测得的以条件单位表示的粘度。

各国通常用的条件粘度有以下几种:a.恩氏粘度:是一定量的试样在规定温度(50度、80度、100度)下,从恩氏粘度计流出200毫升所用的秒数,与同体积水在20度下流出200毫升所用秒数的比值。

用符号E表示。

b.赛氏粘度:是一定量的试样在规定温度下,从赛氏粘度计流出60毫升所用的秒数。

以秒为单位。

主要在美国使用。

c.雷氏粘度:是一定量的试样在规定温度下,从协雷氏粘度计中流出50毫升所用的秒数。

以秒为单位。

主要在英国使用。

用绝对测量法测定液体粘度一般很麻烦,而且不易得到较高的测量精确度。

所以通常都是借助毛细管粘度计,把被测液体与已知粘度的标准液进行比较而测得的粘度。

这种方法称为相对测量法。

结果应标明测量时的温度。

粘度主要影响润滑油的密封性能;粘度是润滑油的主要技术指标,它也是各种设备选油的;检测方法:;不同种类的粘度有各自的检测方法;影响因素:;原料油的化学组成与性质,加氢精制反应程度(反应温;5、粘度指数(viscosityindex);定义:;粘度指数表示一切流体粘度随温度变化的程度;意义:;粘度指数越高,表示流体粘度受温度的影响越小,粘度;根据粘度指数不同,可粘度主要影响润滑油的密封性能。

它也能够影响机械在使用润滑油时的阻力大小——粘度大,阻力也大;粘度小,润滑不好,密封性差,机油消耗大。

但是一款润滑油的粘度指标不仅仅取决于基础油的粘度,与添加剂系统也有密切关系。

同样基础油级别的机油,有可能一款低粘度机油,拥有很好的抗磨添加剂系统,比添加剂系统比较一般的高粘度系数机油,长期用下来抗磨效果都要好。

如果添加剂配方特别先进,甚至会有超越基础油级别的表现。

粘度是润滑油的主要技术指标,它也是各种设备选油的主要依据。

检测方法:不同种类的粘度有各自的检测方法。

影响因素:空速、催化剂活性等)。

5、粘度指数(viscosity index)定义:粘度指数表示一切流体粘度随温度变化的程度。

意义:粘度指数越高,表示流体粘度受温度的影响越小,粘度对温度越不敏感,其粘温性能越好,反之越差。

根据粘度指数不同,可将润滑油分为三级:35—80为中粘度指数润滑油;80—110为高粘度指数润滑油;110以上为特高级粘度指数润滑油。

粘度指数高于100—170的机油,为高档次多级润滑油,它具有粘温曲线变化平缓性和良好的粘温性,在较低温度时,这些粘度指数改进剂中的高分子有机化合物分子在油中的溶解度小,分子蜷曲成紧密的小团,因而油的粘度增加很小;而在高温时,它在油中的溶解度增大,蜷曲状的线形分子膨胀伸长,从而使粘度增长较大,所以说粘度指数越高,粘度随温度变化越小。

检测方法:GB/T1995《石油产品粘度指数计算法》影响因素:原料油的化学组成与性质,加氢精制反应程度(反应温度、压力、氢油比、空速、催化剂活性等),减压蒸馏各侧线拔出量。

6、运动粘度(Kinetic viscosity)定义:液体的动力粘度与同温度下该流体的密度之比。

动力粘度为面积各为1㎡并相距1m的两平板,以1m/s的速度作相对运动时,因之间存在的流体互相作用所产生的内摩擦力。

运动粘度是油品牌号划分及选择的主要依据,是油品劣化的重要报警指标,可以反映用油的正确与否。

检测方法:GB/T 265《石油产品运动粘度测定法》影响因素:空速、催化剂活性等),减压蒸馏各侧线拔出量。

7、沸点(boiling point)、初馏点(dropping point)、干点(dry point)和馏程(distillation range)定义:对于纯物质,在一定的外压下,当加热到某一温度时,其饱和蒸汽压等于外界压力,此时气液界面和液体同时出现气化现象,这一温度称为沸点。

对于纯的化合物,在一定的外压条件下,都有自己的沸点,油品与纯化合物不同,它是复杂的混合物,因而其沸点表现为一段连续的沸点范围,简称沸程,初馏点和干点是表示油品馏分组成的两个重要指标,其中初馏点是表示油品在馏程实验测定时馏出第一滴凝液时的温度,干点是表示馏出最后一滴凝液时的温度;在规定的条件下蒸馏切割出来的油品,是以初馏点到终馏点(或干点)的温度范围,称为馏程(即“沸程”)来表示其规格的(注:一般使用终馏点而不使用干点,对于特殊用途的石脑油,如涂料工业用的石脑油,可以报告干点。

当某些样品的终馏点的精密度总是不能符合精密度规定时也可以用干点来代替终馏点)。

意义:我们可以用馏程数据来判断油品的轻重馏分所占的比例以及蒸发性能的好坏。

初馏点和10%馏出温度的高低将影响发动机的启动性能,过高则冷车不易启动,过低则易形成“气阻”而中断油路(特别是夏季)。

50%馏出温度的高低则影响发动机的加速性能,90%馏出温度和干点表示油品不易蒸发和不完全燃烧的重质馏分含量。

检测方法:GB/T 255《石油产品馏程测定法》影响因素:原料的化学组成、生产操作条件(温度、压力、塔顶液面、侧线拔出量、蒸汽用量等)。

8、闪点(flash point)、燃点(ignition point)、自燃点(self- ignition point)燃油在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合,达到一定浓度时可被火星点燃时的燃油温度叫做闪点。

在规定条件下可燃混合气体能被外部火焰点燃,并持续燃烧不少于5s时的最低温度,成为燃点。

将油品加热到很高的温度后,再使之与空气接触,无需引火点燃,油品即因剧烈氧化而产生火焰自行燃烧的最低温度叫做自燃点。

通常情况下,润滑油闪点的高低,取决于润滑油化学组成的轻或重,或润滑油中是否混入轻质组分和轻质组分的含量多少。

轻质润滑油或含轻质组分多的润滑油,其闪点就较低,易挥发,不宜高温下使用;相反,重质润滑油或含轻质组分少的润滑油,其闪点就较高,不易挥发,适合高温下使用。

一般情况下轻质油的闪点降低10,重质油闪点降低8就应该换油。

一般情况下,烷烃比芳烃容易氧化,故含烷烃较多的油品自燃点较低,但其闪点却比粘度相同而含环烷烃和芳烃较多的油品高。

在同类烃中。

随相对分子质量增大,自燃点降低,而闪点和燃点增高。

对碳原子数相同的烃类,自燃点的顺序为:环烷烃>烷烃,芳烃>烯烃,燃点的顺序正好相反,环烷烃<烷烃,芳烃<烯烃。

测定油品的闪点有以下意义:意义:a.可判断油品馏分组成的轻重调整生产。

油品蒸汽压愈高,馏分组成愈轻,则油品的闪点愈低。

若发现某一条侧线出的油品闪点低于指标,这是该馏分中含有轻馏分之故。

此时,必须假发侧线汽提蒸汽量,以便汽提出其中的轻质馏分。

b.可鉴定油品发生火灾的危险性。

闪点是火灾危险出现的最低温度。

闪点越低,燃料越易燃烧,火灾危险性也越大。

所以油品在生产、储运和使用中,更要注意防火、防爆。

实际生产中油品的危险等级就是根据闪点来划分的。

其闭口闪点等于或小于45℃的叫易燃品,大于45℃的为可燃品。

按闪点的高低可确定其运送、储运和使用的各种防火安全措施。

c.可评定润滑油的质量。

在润滑油的使用过程中,闪点也有重要意义。

例如:内燃机油都有较高的闪点。

当闪点显著降低时,说明内燃机油已受到燃料稀释,应对发动机进行检修和换油。

通常,开口闪点要比闭口闪点高10~30℃。

如果两者相差太大,则说明该油品蒸馏时有裂解现象或者油已混入轻质馏分,或是脱蜡过程中用溶剂精制时,溶剂分离不完全等。

检测方法:GB/T3536《石油产品闪点和燃点的测定》影响因素:原料的化学组成、生产操作条件(温度、压力、塔顶液面、侧线拔出量、蒸汽用量等)。

9、倾点(Pour point)和凝点(solidifying point)定义:倾点是指油品在规定的试验条件下,被冷却的试样能够流动的最低温度;凝点指油品在规定的试验条件下,被冷却的试样油面不再移动时的最高温度,都以℃表示。

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