NÍZKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI PALIV A MAZIV

Podobné dokumenty
NÍZKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI PALIV A MAZIV ÚVOD

MOTOROVÉ NAFTY. Laboratorní cvičení. Ústav technologie ropy a alternativních paliv VYSOKÁ

BOD VZPLANUTÍ

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA PALIV

OCHLAZOVAČ VZDUCHU R-875

OCHLAZOVAČ VZDUCHU R-877

Testování olejů - Reichert

OXIDAČNÍ STABILITA MOTOROVÝCH NAFT. Laboratorní cvičení

Proplachovací sada AEK102-N12

IV InterVap E U R O P A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU

Návod pro obsluhu. Zařízení pro elektrolytické leštění a leptání LectroPol 5

F-BEL Návod k použití

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

MOTOROVÉ NAFTY

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

HC-DT-613. Digitální teploměr s dvojitým vstupem

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

HODNOCENÍ ASFALTŮ

HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv

měřič vzdálenosti Součásti balení Uživatelská příručka

Termostatická vodní lázeň

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850. Návod k obsluze

Návod k použití řídícího systému KL8500

REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

R-870. Návod k použití OCHLAZOVAČ VZDUCHU 3 v 1. Ochlazovač vzduchu 3 v 1 R-870

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ČÍSLO KYSELOSTI

MT /2 Měřič Kapacity

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer

Tlakovačka chladícího systému. Návod na použití

PHH-222. ph metr. 4. Procedura kalibrace ph. 4-1 Důvod kalibrace

Systém řízení Autoklávu

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

Digitální Manometr Mastercool

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze

APLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem

NÁVOD K POUŽITÍ Obj.č.:

Měřič impedance. Návod k použití

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen Ing.Vladimír Třebický

1. Připojení k Internetu

Bio TDB-100 Termostat vyhřívaný blok Uživatelská příručka

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5

Dálkové ovládání Návod k použití

Technické podmínky a návod na obsluhu

Návod pro obsluhu přístroje ZEEnit 650 Stanovení kadmia v kapalném vzorku pomocí ETAAS

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Ruční elektronická váha

Elektrický palivový ventil

TLAK PAR BENZINŮ

Stručná příručka. Ujistěte se, že máte všechny položky, které jsou vyobrazeny na obrázku obr. 1. (Štítky obsažené v balení mohou být různé.) obr.

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

Set Top Box Motorola VIP 1003

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Logické řízení výšky hladiny v nádržích

STANOVENÍ PARAMETRŮ TĚŽKÝCH TOPNÝCH OLEJŮ

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT.

LYNX MINI a MIDI. Úvod Co je třeba k provedení resetu Uzavřete směnu, udělejte Z-report Připojte pokladnu k internetu...

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

Jak pracovat s LEGO energometrem

5210n / 5310n Stručná příručka

Innovation in cold behavior

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Práce č. 4: Stanovení paliva v motorovém oleji metodou infračervené spektrometrie

Návod na montáž a používání kolečka SW6, SW8, SW10 s pohonem.

Kuchyňská váha s odměrkou EK

1.2 Vzhled a rozměry Materiály a rozměry plášť je vyroben z PC (polykarbonát). Rozhraní z tekutých krystalů je vyrobeno z tvrzeného akrylu.

Možnost skla pro předlohy

TDB-120 Termostat vyhřívaný blok

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140

Teploměr MS6501 R242C

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

AMICO 2 PLUS Digitální ovládací jednotka na kohoutek

NÁVOD K OBSLUZE digitální kuchyňská váha

Transkript:

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO ICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních paliv NÍZKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI PALIV A MAZIV Laboratorní cvičení

ÚVOD Pro bezproblémový chod spalovacích zařízení, motorů a dalších strojních zařízení při nízkých teplotách jsou důležité nízkoteplotní vlastnosti používaných paliv a maziv. S klesající teplotou se postupně snižuje tekutost paliv a maziv. Při úplné ztrátě tekutosti se pak nemůže olej či palivo dopravovat v palivovém resp. mazacím systému, což může vést k přerušení činnosti, většímu opotřebení nebo dokonce k poruše příslušného zařízení. Mezi nejčastěji stanovované nízkoteplotní vlastnosti paliv a maziv patří teplota vylučování parafinů, bod tekutosti a filtrovatelnost (CFPP). Teplota vylučování parafinů (Cloud Point) se stanovuje u paliv (nafta, bionafta), maziv (motorové a průmyslové oleje) a dalších ropných produktů. Teplota vylučování parafínů je definována jako nejvyšší teplota, při které lze ve vzorku zpozorovat zákal způsobený přítomností krystalků parafinů při ochlazování vzorku standardním způsobem. Nemusí se nutně jednat o stejnou teplotu, při které se objeví celistvý prstenec či vrstva krystalů parafinu na dně zkumavky (tyto teploty jsou zpravidla nižší). První shluky krystalků vylučujících se parafínů vypadají jako mléčný zákal na dně skleněné zkumavky. Pro většinu vzorků platí, že se parafíny začínají vylučovat po obvodu zkumavky, kde je teplota nejnižší. Rozsah a pozice zákalu však také závisí na původu vzorku. Některé vzorky tvoří velké, snadno rozpoznatelné shluky parafinů, zatímco u jiných vzorků jsou rozpoznatelné jen obtížně. Při dalším ochlazování vzorku pod teplotu vylučování parafínu dochází k růstu parafinických krystalů a rozsahu zákalu. Bod (teplota) tekutosti se stanovuje podobně jako bod zákalu u maziv, některých paliv a u dalších ropných výrobků. Bod tekutosti je definován jako nejnižší teplota, při které zůstává vzorek ještě tekutý při ochlazování standardním způsobem. Postupná ztráta tekutosti je přitom způsobena zvyšováním obsahu pevných parafinických podílů vznikajících při ochlazování vzorku. Bod tekutosti je nízkoteplotní parametr s nejnižší hodnotou a udává v podstatě limitní hodnotu použitelnosti kapalných produktů. Filtrovatelnost (CFPP Cold Filter Plugging Point) je definována, jako nejvyšší teplota při které již neproteče 20 ml vzorku sítkem s definovanou velikostí (filtr) za dobu kratší než 60 s. Vzorek je přitom nasáván přes filtr konstantním podtlakem 2 kpa a při standardních podmínkách ochlazování. Teplota filtrovatelnosti leží zpravidla mezi teplotou vylučování parafínů a bodem tekutosti. Zkouška filtrovatelnosti se provádí především u motorových naft, kde do jisté určité míry simuluje filtraci nafty v palivovém systému vozidla. Motorové nafty se dělí na různé druhy právě podle hodnoty CFPP (někdy i podle teploty vylučování parafinů). S ohledem na klimatické podmínky jsou v České republice předepsány tři druhy motorových naft označené jako třída B, třída D a třída F (letní nafta, nafta pro přechodové období a zimní nafta). Předepsaná období pro jednotlivé druhy naft jsou spolu s jejich požadovanými nízkoteplotními vlastnostmi uvedeny v tab. 1. 1

Tab. 1: Přehled nízkoteplotních vlastností motorových naft (dle ČSN EN 590) distribuovaných na českém trhu Parametr třída B třída D třída F Časové období 15.4. - 30.9. 1.10. - 15.11. 16.11. - 28.2. Filtrovatelnost - CFPP ( o C) < 0 < -10 < -20 TVP * ( o C) neurčeno neurčeno < -8 * * Uvedená hodnota je pouze informativní ZADÁNÍ PRÁCE 1. Stanovte teplotu vylučování parafínů a teplotu tekutosti u jednoho vzorku mazacího oleje. 2. Stanovte teplotu vylučování parafínů a teplotu tekutosti vzorku neaditivované motorové nafty a téže nafty aditivované depresantem (1 koncentraci depresantu sdělí vedoucí práce). 3. Stanovte CFPP vzorku neaditivované motorové nafty a téže nafty aditivované depresantem na dvou koncentračních úrovních (2 koncentrace aditiva sdělí vedoucí práce). 4. Na základě předchozí kalibrace (bod 3) odhadněte obsah depresantu ve vzorku nafty obsahující neznámé množství této přísady. 2

PRACOVNÍ POSTUPY Teplota vylučování parafinů (podle normy ASTM D 2500) Sestavte aparaturu uvedenou na obr. 1. Vzorek se nalije do zkumavky, na které je označení hladiny plnění. Zkušební zkumavka se uzavře gumovým víčkem, kterým prochází teploměr. Teploměr se ponoří do vzorku a zasune se až na dno zkušební zkumavky. Zkumavka se vzorkem se poté umístí do chladící lázně. Neznámý vzorek se umístí nejdříve do chladící lázně o teplotě 0 C. Při teplotě 10 C se začíná pozorovat, zda ve vzorku nevznikl zákal. Když teplota vzorku poklesne na 9 C, ochladí se lázeň na -18 C. Po dalším poklesu teploty vzorku na -6 C, se lázeň opět rychle ochladí na -33 C. Skokové snížení teploty chladící lázně dále pokračuje podle tab. 1. Při každém ochlazení vzorku o 1 C se zkumavka rychle vytáhne z chladící aparatury a zkontroluje se, zda se ve spodní části zkumavky nevytvořil zákal. Tato operace nesmí trvat více než 3 vteřiny. Pokud se zákal nevytvořil, pokračuje se v dalším ochlazování. Pakliže ano, zaznamená se aktuální teplota jako teplota vylučování parafinů a test se ukončí. V rámci úspory času pokračujte po dosažení teploty vylučování parafinů (TVP) v měření bodu tekutosti. Po zaznamenání TVP pouze změňte polohu teploměru pro měření bodu tekutosti (umístění těsně pod hladinou vzorku) a pokračujte v ochlazování vzorku. Teploměry Chladící medium Zátka Nádoba Zkumavka Těsnění Chladící lázeň Těsnící kroužek Obr. 1: Aparatura pro stanovení teploty vylučování parafinů 3

Tab. 2: Předepsaná teplota lázní při ochlazování vzorku Teplota lázně C Teplota vzorku C 0 ± 1,5 > 9-18 ± 1,5 9 až -6-33 ± 1,5-6 až -24-51 ± 1,5-24 až -42-69 ± 1,5-42 až -60 Bod (teplota) tekutosti (podle normy ASTM D 97) Pracovní postup při stanovení bodu tekutosti je do značné míry podobný postupu stanovení teploty vylučování parafinů (viz obr. 2). Rozdíl v aparatuře spočívá pouze v umístění teploměru. Při stanovení bodu tekutosti je teploměr umístěn těsně pod hladinou vzorku a nikoliv na dně zkušební zkumavky. Teplota chladících lázní i postup ochlazování je stejný jako při stanovení teploty vylučování parafinů. Vzorek se začíná sledovat od teploty + 27 C. Po ochlazení vzork u o 3 C se vyjme zkumavka a pozoruje se pohyblivost vzorku. Pokud je vzorek tekutý, vrátí se zkumavka zpět do chladící aparatury, vzorek se ochladí o další 3 C a pozorování vzorku se opakuje. Při ochlazování se postupně vzorek stává méně tekutý a při kontrole tekutosti je třeba stále více naklánět zkušební zkumavku až do horizontální polohy. Pokud vzorek během pěti vteřin po umístění do horizontální polohy stále vykazuje známky tekutosti, vrátí se zpět do chladící aparatury a pokračuje se v ochlazování (o další 3 C). Jestli-že vzorek během pěti vteřin nevykazuje žádné známky tekutosti, k aktuální teplotě vzorku se přičtou 3 a výsledná teplota se zaznamená jako teplota tekutosti. 4

Teploměry Zátka Nádoba Zkumavka Hladina vzorku Těsnění Chladící lázeň Těsnící kroužek Obr. 2: Aparatura pro stanovení teploty tekutosti Filtrovatelnost - CFPP (podle normy EN 116, IP 309) Automatický přístroj pro měření CFPP (Normlab) je nutno připojit ke kryostatu, který dodává chladící lázeň požadované teploty. Jako chladící médium se používá etanol. 1. Připojte přístroj ke kryostatu, zapněte kryostat a nastavte teplotu lázně. Při očekávaném CFPP větším než -20 C, musí být teplota chladící lázně nižší než - 33 C. Po dosažení teploty vzorku -20 C ( CFPP je nižší než -20 C ) je nutné, aby měla chladící lázeň teplotu cca -51 C. Pokud není chladící výkon kryostatu dostatečný pro dosažení požadované teploty, je třeba do chladící lázně kryostatu přidávat suchý led (CO 2 (s)). 2. Zapněte přístroj hlavním vypínačem, který je umístěn vpravo dole na zadním panelu. 3. Pokud má chladící lázeň dostatečně nízkou teplotu (< -33 C, popř. cca -51 C), naplňte zkumavku vzorkem po rysku, vložte jí do cely a spusťte sítko s teploměrem do zkumavky. 4. Na kontrolním displeji je jako první údaj zobrazen symbol měřící cely. (P1 - levá, P2 - pravá). Tlačítkem <UNIT> se přepíná aktuální zobrazovaná cela. 5

5. Po prvním stisknutí tlačítka <START T> se zobrazí počáteční teplota od které se začíná měřit CFPP. Zadejte hodnotu (doporučená hodnota je -5 C) pomocí klávesnice a potvrďte tlačítkem <ENTER>. Tato teplota by měla být alespoň o 5 C vyšší než CFPP. 6. Po dalším stisku tlačítka <START T> se zobrazí údaj o rozmrazování vzorku. Rozmrazování se používá po ukončení měření vzorku. Pro rozmrazení zadejte 1 <ENTER>; vypnutí rozmrazování 0 <ENTER>. 7. Dvoupolohové přepínače po stranách hlavního ovládacího panelu slouží k přepínání zobrazované teploty aktuální cely (teplota chladící lázně nebo vzorku). 8. Pokud jste zadali počáteční teplotu, spusťte měření tlačítkem <ON/OFF>. Od této chvíle už přístroj pracuje automaticky a je třeba pouze udržovat dostatečně nízkou teplotu lázně v kryostatu (-35 resp. -51 C). Před vlastním měřením nebo kdykoliv během něho je možné vyzkoušet nasávání vzorku přes sítko tlačítkem <TEST>. Nepoužívejte však toto tlačítko zbytečně (při každém nasátí vzorku se vzorek zahřeje). 9. Po dosažení CFPP přístroj tuto teplotu zaznamená a lze ji vyvolat tlačítkem <EDIT>. Pokud je k přístroji připojena tiskárna, vytiskne graf celého průběhu měření (čas potřebný k nasátí 20 ml vzorku v závislosti na teplotě vzorku). Po skončení měření opatrně vyjměte zkumavku ze zkušební cely tak, aby v ní zůstal teploměr a sítko a uzavřete měřící celu. Zkumavku poté nechte rozmrazit nad měřící celou (druhá možnost rozmrazení vzorku je ponechání zkumavky v měřící cele a zapnutí funkce rozmrazování). V případě, že už nebudete dále provádět žádná měření, vypněte také kryostat. Vymyjte zkumavku, sítko a odměrnou nádobku acetonem (pozor na povrch přístroje, jehož lak aceton rozpouští!), nechte vysušit a sestavte aparaturu, aby byla připravena k dalšímu měření. Pokud jste ukončili všechna měření, vypněte hlavní vypínač přístroje. 6

Obr. 3: Ovládací panel přístroje Normlab Popis tlačítek: <ON/OFF> Zapnutí a vypnutí automatického měření CFPP. <START T> První stisknutí - zadání teploty první zkoušky. Druhé stisknutí - zapnutí/vypnutí rozmrazování vzorku (volte 0/1). <EDIT> První stisknutí - zobrazí CFPP posledního vzorku v dané cele. Druhé stisknutí - tisk výsledků (pokud je připojena tiskárna). <SAMPLE> Po stisknutí je možné zadat číslo vzorku. <TEST> Zkouška nasávání a filtrování vzorku (lze spustit kdykoliv). <UNIT> Přepínání aktuální cely, jejíž parametry jsou zobrazeny na displeji. 7