Արդյունաբերական յուղի խտությունը
Հեղուկներ ավտոմատի համար

Արդյունաբերական յուղի խտությունը

Խտության դերը քսանյութի աշխատանքի մեջ

Անկախ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից, արդյունաբերական յուղերի բոլոր դասերի խտությունը ավելի քիչ է, քան ջրի խտությունը: Քանի որ ջուրն ու յուղը չեն խառնվում, եթե այն առկա է տարայի մեջ, յուղի կաթիլները լողում են մակերեսի վրա։

Ահա թե ինչու, եթե ձեր մեքենայի քսման համակարգը խոնավության խնդիր ունի, ջուրը նստում է ջրամբարի հատակին և առաջինը հոսում է, երբ խցանը հանվում է կամ փականը բացվում է:

Արդյունաբերական յուղի խտությունը նույնպես կարևոր է այն հաշվարկների ճշգրտության համար, որոնք կապված են մածուցիկության հաշվարկի հետ: Մասնավորապես, դինամիկ մածուցիկության ինդեքսը նավթի կինեմատիկական խտության թարգմանելիս պետք է հայտնի լինի. Եվ քանի որ ցանկացած ցածր մածուցիկության միջավայրի խտությունը հաստատուն արժեք չէ, մածուցիկությունը կարող է սահմանվել միայն հայտնի սխալով:

Արդյունաբերական յուղի խտությունը

Հեղուկի այս հատկությունը կարևոր է քսանյութի մի քանի հատկությունների համար: Օրինակ, երբ քսանյութի խտությունը մեծանում է, հեղուկը դառնում է ավելի հաստ: Սա հանգեցնում է այն ժամանակի ավելացմանը, որը պահանջվում է, որպեսզի մասնիկները կախվածությունից դուրս նստեն: Ամենից հաճախ, նման կասեցման հիմնական բաղադրիչը ժանգի ամենափոքր մասնիկներն են: Ժանգի խտությունը տատանվում է 4800…5600 կգ/մ-ից3, ուստի ժանգ պարունակող յուղը խտանում է։ Նավթի ժամանակավոր պահպանման համար նախատեսված տանկերում և այլ տարաներում ժանգի մասնիկները նստում են շատ ավելի դանդաղ։ Ցանկացած համակարգում, որտեղ կիրառվում են շփման օրենքները, դա կարող է հանգեցնել ձախողման, քանի որ նման համակարգերը շատ զգայուն են ցանկացած աղտոտման նկատմամբ: Հետևաբար, եթե մասնիկներն ավելի երկար են կախված վիճակում, կարող են առաջանալ այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են կավիտացիան կամ կոռոզիան:

Արդյունաբերական յուղի խտությունը

Օգտագործված արդյունաբերական յուղի խտությունը

Օտարերկրյա նավթի մասնիկների առկայության հետ կապված խտության շեղումները առաջացնում են.

  1. Կավիտացիայի հակման ավելացում՝ ինչպես ներծծման ժամանակ, այնպես էլ նավթագծերով անցնելուց հետո։
  2. Նավթի պոմպի հզորության բարձրացում:
  3. Պոմպի շարժվող մասերի բեռի ավելացում:
  4. Պոմպային պայմանների վատթարացում մեխանիկական իներցիայի երևույթի պատճառով:

Հայտնի է, որ ավելի բարձր խտությամբ ցանկացած հեղուկ նպաստում է աղտոտման ավելի լավ վերահսկմանը` նպաստելով պինդ նյութերի տեղափոխմանը և հեռացմանը: Քանի որ մասնիկները ավելի երկար են պահվում մեխանիկական կախոցի մեջ, դրանք ավելի հեշտությամբ հեռացվում են ֆիլտրերի և մասնիկների հեռացման այլ համակարգերի միջոցով՝ դրանով իսկ հեշտացնելով համակարգի մաքրումը:

Քանի որ խտությունը մեծանում է, հեղուկի էրոզիայի ներուժը նույնպես մեծանում է։ Բարձր տուրբուլենտության կամ բարձր արագության վայրերում հեղուկը կարող է սկսել ոչնչացնել խողովակաշարերը, փականները կամ իր ճանապարհի ցանկացած այլ մակերես:

Արդյունաբերական յուղի խտությունը

Արդյունաբերական յուղի խտության վրա ազդում են ոչ միայն պինդ մասնիկները, այլ նաև կեղտերը և բնական բաղադրիչները, ինչպիսիք են օդը և ջուրը: Օքսիդացումը նույնպես ազդում է քսանյութի խտության վրա. դրա ինտենսիվության աճով նավթի խտությունը մեծանում է: Օրինակ, օգտագործված արդյունաբերական I-40A յուղի խտությունը սենյակային ջերմաստիճանում սովորաբար 920±20 կգ/մ է:3. Բայց ջերմաստիճանի բարձրացմամբ, խտության արժեքները կտրուկ փոխվում են: Այո, 40-ում °Նման յուղի խտությունն արդեն 900±20 կգ/մ է3, 80-ին °Հետ —   890±20 կգ/մ3 և այլն: Նմանատիպ տվյալներ կարելի է գտնել այլ ապրանքանիշերի յուղերի համար՝ I-20A, I-30A և այլն:

Այս արժեքները պետք է համարվեն ցուցիչ և միայն այն պայմանով, որ նույն ապրանքանիշի յուղի որոշակի ծավալ, բայց որը ենթարկվել է մեխանիկական զտման, չի ավելացվել թարմ արդյունաբերական յուղին: Եթե ​​յուղը խառնվել է (օրինակ, I-20A-ն ավելացվել է I-40A դասի), ապա արդյունքը լիովին անկանխատեսելի է դուրս գալու:

Արդյունաբերական յուղի խտությունը

Ինչպե՞ս սահմանել նավթի խտությունը:

Արդյունաբերական յուղերի ԳՕՍՏ 20799-88 գծի համար թարմ յուղի խտությունը տատանվում է 880…920 կգ/մ-ից:3. Այս ցուցանիշը որոշելու ամենադյուրին ճանապարհը հատուկ սարքի օգտագործումն է՝ հիդրոմետր: Երբ այն ընկղմվում է յուղով տարայի մեջ, ցանկալի արժեքը անմիջապես որոշվում է մասշտաբով: Եթե ​​հիդրոմետր չլինի, ապա խտության որոշման գործընթացը կբարդանա, բայց ոչ շատ։ Փորձարկման համար ձեզ հարկավոր է U-աձև տրամաչափված ապակե խողովակ, հայելու մեծ տարածքով տարա, ջերմաչափ, վայրկյանաչափ և ջերմության աղբյուր։ Դուք պետք է անեք հետևյալը.

  1. Լրացրեք տարան ջրով 70 ... 80% -ով:
  2. Ջուրը տաքացրեք արտաքին աղբյուրից մինչև եռման կետը և այս ջերմաստիճանը հաստատուն պահեք փորձարկման ողջ ժամանակահատվածում:
  3. U-աձև ապակյա խողովակն ընկղմեք ջրի մեջ, որպեսզի երկու խողովակները մնան ջրի մակերևույթից վեր:
  4. Խողովակի վրա անցքերից մեկը սերտորեն փակեք:
  5. Լցնել յուղը U-աձև ապակե խողովակի բաց ծայրի մեջ և գործարկել վայրկյանաչափը:
  6. Ջեռուցվող ջրի ջերմությունը կհանգեցնի նավթի տաքացմանը, ինչը հանգեցնում է խողովակի բաց ծայրի մակարդակի բարձրացմանը:
  7. Գրանցեք, թե որքան ժամանակ է պահանջվում, որ նավթը բարձրանա մինչև տրամաչափված մակարդակը, իսկ հետո նորից իջնի: Դա անելու համար խողովակի փակ մասից հանեք խրոցը. յուղի մակարդակը կսկսի նվազել:
  8. Սահմանեք նավթի շարժման արագությունը. որքան ցածր է այն, այնքան մեծ է խտությունը:

Արդյունաբերական յուղի խտությունը

Փորձարկման տվյալները համեմատվում են մաքուր յուղի հղման խտության հետ, ինչը թույլ կտա ճշգրիտ պարզել իրական և ստանդարտ խտության տարբերությունը և ստանալ վերջնական արդյունքը համամասնությամբ: Փորձարկման արդյունքը կարող է օգտագործվել արդյունաբերական յուղի որակը, դրա մեջ ջրի առկայությունը, թափոնների մասնիկները և այլն գնահատելու համար:

Ձիավարություն շոկի կլանիչների վրա, որոնք լցված են spindle յուղով

Добавить комментарий