×
10.04.2015
216.013.3d9f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Настоящее изобретение относится к способу повышения термоокислительной стабильности смазочных масел, по которому пробы смазочного масла термостатируют нагреванием в герметичном стакане без перемешивания в течение постоянного времени при атмосферном давлении и фиксированной температуре, которую при каждом термостатировании новой пробы ступенчато повышают в диапазоне температур, определяемых назначением смазочного масла, после нагревания проводят отбор и испытание термостатированных проб на сопротивляемость окислению, при этом отбирают пробу постоянной массы, которую затем нагревают в присутствии воздуха с перемешиванием в течение установленного времени в зависимости от базовой основы смазочного масла при постоянной температуре и постоянной скорости перемешивания, окисленные пробы фотометрируют, определяют коэффициент поглощения светового потока, строят графическую зависимость изменения параметра оценки термоокислительной стабильности от температуры термостатирования, по которой определяют оптимальную температуру термостатирования, обеспечивающую наибольшее сопротивление окислению, отличающемуся тем, что критерием оценки термоокислительной стабильности смазочнного масла принимают ресурс работоспособности термостатированного масла, причем при испытании каждой новой термостатированной пробы на сопротивляемость окислению отбирают пробу окисленного масла через равные промежутки времени, фотометрированием определяют коэффициент поглощения светового потока, строят графические зависимости коэффициента поглощения светового потока от времени окисления термостатированных масел при каждой температуре термостатирования, по которым определяют время достижения коэффициента поглощения светового потока выбранного значения для каждого окисленного термостатированного масла при разных температурах, строят графическую зависимость времени достижения выбранного значения коэффициента поглощения светового потока окисленных термостатированных масел от температуры термостатирования, и по точке этой зависимости с максимальной ординатой, характеризующей ресурс работоспособности, определяют температуру термостатирования, обеспечивающую наибольшее сопротивление окислению. Техническим результатом настоящего изобретения является обеспечение информативности о повышении термоокислительной стабильности смазочных масел и увеличение ресурса их работоспособности. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 ил.

Изобретение относится к технологиям повышения качества смазочных масел и может быть использовано для повышения термоокислительной стабильности и определения количественных показателей улучшения этих свойств.

Известен метод повышения термоокислительной стабильности смазочных масел путем введения антиокислительной присадки, в качестве которой применяют фенольный или аминный антиокислитель (Заявка RU 2008102362 A, дата приоритета 22.06.2006, дата публикации 27.07.2009, авторы НУЛ Фолькер Клаус и др., DE).

Однако этот метод имеет скрытый неизвестный резерв, который не используется.

Известен способ определения термоокислительной стабильности смазочных масел, включающий нагревание смазочного материала в присутствии воздуха, перемешивание, испытание пробы смазочного материала постоянного объема при оптимальной температуре, выбранной в зависимости от базовой основы смазочного материала и группы эксплуатационных свойств, в течение времени, характеризующего одинаковую степень окисления, причем через равные промежутки времени отбирают пробу окисленного смазочного материала, определяют фотометрированием коэффициент поглощения светового потока окисленным смазочным материалом, строят графическую зависимость изменения коэффициента поглощения светового потока от времени испытания, по которой определяют параметры оценки термоокислительной стабильности (Патент РФ №2219530 C1, дата приоритета 11.04.2002, дата публикации 20.12.2003, авторы Ковальский Б.И. и др., RU).

Недостатком аналога является низкая эффективность, обусловленная ограничением возможностей способа и недостаточной информативностью, в связи с получением только качественной оценки свойств термоокислительной стабильности и отсутствием количественной оценки показателя возможного повышения термоокислительной стабильности.

Известен способ определения термоокислительной стабильности смазочных масел, принятый в качестве прототипа, включающий термостатирование проб смазочного масла, испытание их на сопротивляемость окислению и определение температуры термостатирования, при которой сопротивляемость окислению максимальна, при термостатировании каждую из проб смазочного материала нагревают в течение постоянного времени при атмосферном давлении и фиксированной температуре, которую при каждом последующем испытании новой пробы повышают, а после каждого нагревания отбирают пробу постоянной массы, которую затем нагревают с перемешиванием в присутствии воздуха в течение установленного времени в зависимости от базовой основы при постоянной температуре и постоянной скорости перемешивания, после окисления определяют фотометрированием коэффициент поглощения светового потока, строят графическую зависимость коэффициента поглощения светового потока от температуры термостатирования, а термоокислительную стабильность смазочного материала определяют по температуре термостатирования с наименьшим значением коэффициента поглощения светового потока, при этом способ позволяет повысить термоокислительную стабильность производимых смазочных масел от 20 до 60% (Патент РФ №2485486 C1, дата приоритета 03.11.2011, дата публикации 20.06.2013, авторы Ковальский Б.И. и др., RU, прототип).

Недостатком прототипа является недостаточная информативность способа о возможности повышения термоокислительной стабильности, обусловленная низкой достоверностью оценки термоокислительной стабильности смазочных масел в связи с отсутствием основного показателя при данной оценке, характеризующего ресурс работоспособности окисленного термостатированного масла.

Задачей изобретения является обеспечение информативности о повышении термоокислительной стабильности смазочных масел и увеличении ресурса их работоспособности путем определения количественных показателей, характеризующих повышение сопротивляемости окислению за счет термостатирования смазочных масел и определения оптимальной температуры термостатирования, при которой сопротивляемость окислению максимальна.

Для решения поставленной задачи способ повышения термоокислительной стабильности смазочных масел, по которому пробы смазочного масла термостатируют нагреванием в герметичном стакане без перемешивания в течение постоянного времени при атмосферном давлении и фиксированной температуре, которую при каждом термостатировании новой пробы ступенчато повышают в диапазоне температур, определяемых назначением смазочного масла, после нагревания проводят отбор и испытание термостатированных проб на сопротивляемость окислению, при этом отбирают пробу постоянной массы, которую затем нагревают в присутствии воздуха с перемешиванием в течение установленного времени в зависимости от базовой основы смазочного масла при постоянной температуре и постоянной скорости перемешивания, окисленные пробы фотометрируют, определяют коэффициент поглощения светового потока, строят графическую зависимость изменения параметра оценки термоокислительной стабильности от температуры термостатирования, по которой определяют оптимальную температуру термостатирования, обеспечивающую наибольшее сопротивление окислению, согласно изобретению критерием оценки термоокислительной стабильности смазочного масла принимают ресурс работоспособности термостатированного масла, причем при испытании каждой новой термостатированной пробы на сопротивляемость окислению отбирают пробу окисленного масла через равные промежутки времени, фотометрированием определяют коэффициент поглощения светового потока, строят графические зависимости коэффициента поглощения светового потока от времени окисления термостатированных масел при каждой температуре термостатирования, по которым определяют время достижения коэффициента поглощения светового потока выбранного значения для каждого окисленного термостатированного масла при разных температурах, строят графическую зависимость времени достижения выбранного значения коэффициента поглощения светового потока окисленных термостатированных масел от температуры термостатирования, и по точке этой зависимости с максимальной ординатой, характеризующей ресурс работоспособности, определяют температуру термостатирования, обеспечивающую наибольшее сопротивление окислению.

Согласно изобретению для оценки влияния температур термостатирования масел на процессы окисления дополнительно проводят испытание на сопротивляемость окислению товарного масла без термостатирования.

На фигурах представлены зависимости времени, характеризующего ресурс работоспособности окисленных термостатированных масел (Р, час) от температуры термостатирования (Т, °C): фиг.1 - минеральное Лукойл стандарт 10w-40 SF/CC; фиг.2 - частично синтетическое Mobil Super 2000 10w-40 SI/CF; фиг.3 - синтетическое Mobil Super 300 5w-40 SL.

Испытанию подвергались моторные масла различной базовой основы: минеральное Лукойл стандарт 10w-40 SF/CC; частично синтетическое Mobil Super 2000 10w-40 SI/CF; синтетическое Mobil Super 300 5w-40 SL.

Пробу масла постоянной массы (например, 100 г) термостатируют в термостойком стеклянном стакане без перемешивания при атмосферном давлении без доступа воздуха с отводом конденсата в течение постоянного времени (например, 8 ч) при температурах от 160 до 300°C (для моторных масел) со ступенчатым увеличением, например на 20°C, для каждой новой пробы. В процессе термостатирования температура поддерживается автоматически с точностью ±0,5°C.

Термостатированные при каждой температуре пробы масел постоянной массы, например 100 г, подвергались испытанию на сопротивляемость окислению нагреванием в термостойком стеклянном стакане с перемешиванием с постоянной частотой вращения стеклянной мешалки (например, 300±2 об/мин) для исключения влияния металлов на процессы окисления. Температура испытания принималась постоянной (например, 180°C) и в процессе испытания поддерживалась автоматически. После каждых 8 ч испытания отбирают пробу окисленного масла для фотометрирования и определяют коэффициент поглощения светового потока. Испытания прекращают при достижении коэффициента поглощения светового потока значений, приблизительно равных 0,75-0,8 ед.

Для оценки влияния температур термостатирования масел на процессы окисления товарное масло подвергалось окислению без термостатирования.

Время окисления товарного масла и при предварительном термостатировании представлено в следующей таблице.

Испытуемое масло Время окисления товарного масла, ч Время окисления термостатированного масла, ч
Температура предварительного термостатирования, °C
140 160 180 200 220 240 260 280
Лукойл стандарт 10w-40 SF/CC 56 56 64 72 80 80 - - -
Mobil Super 2000 10w-40 SI/CF 32 - 56 64 48 40 40 40 32
Mobil Super 300 5w-40 SL 80 - 240 256 248 232 224 144 -

По полученным результатам окисления товарного и термостатированных масел строят зависимости коэффициента поглощения светового потока от времени окисления для масел различной базовой основы, по которым определяют время достижения коэффициента поглощения светового потока значения, например 0,7 ед. для каждой температуры термостатирования. Затем строят графические зависимости данных значений времени от температуры термостатирования испытуемых масел (фиг.1, 2, 3), по которым определяют температуры, при которых время окисления термостатированных масел составило максимальное значение при коэффициенте поглощения светового потока, равного 0,7 ед., т.е. при данной температуре термостатирования сопротивляемость масла окислению максимальна.

Так, температура термостатирования, при которой установлено максимальное повышение термоокислительной стабильности (сопротивление окислению) составляет для моторных масел: минерального Лукойл стандарт 10w-40 SF/CC - 220°C; частично синтетическое Mobil Super 2000 10w-40 SI/CF - 180°C; синтетическое Mobil Super 300 5w-40SL - 180°C.

Техническим результатом изобретения является повышение термоокислительной стабильности смазочных масел и увеличение их ресурса за счет предварительного термостатирования и определения оптимальной температуры термостатирования, при которой сопротивляемость окислению максимальна.

Так по сравнению с товарными моторными маслами ресурс окисленных масел после термостатирования при установленных температурах увеличился: минерального на 36,3%; частично синтетического на 84,8%; синтетического на 130%.

Таким образом, применение предлагаемого способа позволяет повысить термоокислительную стабильность моторных масел и их ресурс от 36 до 130%.


СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 245 items.
10.08.2013
№216.012.5d5f

Способ получения связующего для электродной массы

Изобретение относится к способу получения связующего для электродной массы. Способ включает подготовку шихты из продуктов нефтепереработки, термоокисление и гомогенизацию. При подготовке шихты осуществляют предварительное термоокисление и гомогенизацию продукта нефтепереработки - тяжелой смолы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489524
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5e45

Лабораторная установка по термодинамике

Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий по разделу «Влажный воздух» дисциплин «Техническая термодинамика» и «Теплотехника». Теплоизолированный корпус (1) выполнен в виде вертикально установленной трубы с клапаном в его выходном сечении. В нижней части корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489754
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.08.2013
№216.012.6006

Устройство для магнитной обработки жидкости

Изобретение относится к технике магнитной обработки жидкости и может быть использовано для магнитной обработки воды и жидких нефтепродуктов и нефти. Технический результат заключается в повышении эффективности обработки жидкости в магнитном поле за счет создания вращающихся магнитного поля и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490214
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.6148

Устройство для бестраншейной замены подземных трубопроводов

Изобретение относится к строительному производству и может быть использовано для бестраншейной замены трубопроводов при их ремонте и реконструкции. Устройство содержит установленное перед труборазрушающим рабочим органом на тяговом элементе средство для равномерного нанесения смазочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490536
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.61ff

Лабораторная установка по термодинамике

Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий по разделу «Влажный воздух» дисциплин «Техническая термодинамика» и «Теплотехника». Опытный участок выполнен в виде U-образной стеклянной трубки, установленной вертикально в кювете, заполненной водой со льдом. Стеклянная трубка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490719
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.08.2013
№216.012.6392

Гранулятор

Изобретение относится к устройствам для гранулирования сырья, в частности минерально-органического сырья, и может найти применение на предприятиях комбикормового производства и других отраслей. Гранулятор содержит корпус (1) с цилиндрической камерой (2), закрытой с обеих сторон крышками (4, 5),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491127
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.08.2013
№216.012.640c

Керамическая масса

Изобретение относится к составам керамических масс, которые могут быть использованы в производстве керамических облицовочных материалов. Техническим результатом является повышение прочности при изгибе изделий. Керамическая масса содержит бентонит, отходы литейного производства, стеклобой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491249
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.08.2013
№216.012.64e5

Устройство для бестраншейной замены подземных трубопроводов

Изобретение относится к строительному производству и может быть использовано для бестраншейной замены трубопроводов при ремонте и реконструкции подземных инженерных коммуникаций. Устройство состоит из соединенных тросом труборазрушающего рабочего органа и расширителя. Труборазрушающий рабочий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491466
Дата охранного документа: 27.08.2013
20.09.2013
№216.012.6c16

Способ образования майны в зимний период

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при разработке обводненных месторождений полезных ископаемых. Способ включает укладку на поверхность воды теплоизолирующего материала. В качестве теплоизолирующего материала используют закрытую полиэтилентерефталатовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493321
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.6ef6

Способ получения гипсового вяжущего

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении гипсовых вяжущих и изделий. Способ получения гипсового вяжущего на основе шламового отхода, включающий механоактивацию в шаровой мельнице шламового отхода и его термическую обработку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494057
Дата охранного документа: 27.09.2013
Showing 41-50 of 242 items.
27.07.2013
№216.012.5a21

Отбойный полок

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при проходке восстающих, а именно для направления отбитой породы в перепускное отделение восстающего. Техническим результатом является обеспечение безопасности ведения работ при проходке восстающих, а также регулирования направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488694
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a48

Соединение трубопроводов

Изобретение относится к области соединения трубопроводов и может найти применение в конструкции соединений газонефтепроводов, водоводов и канализации. Технический результат заключается в снижении трудоемкости операций при демонтаже и замене изношенных участков трубопровода. Соединение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488733
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.08.2013
№216.012.5ca4

Контейнер для перевозки, хранения и выгрузки опрокидыванием сыпучих грузов

Настоящее изобретение относится к транспортной таре и может быть использовано для транспортировки и временного хранения сыпучих материалов. Изобретение решает задачу повышения удобства пользования контейнером при механизации процессов открывания и закрывания крышки контейнера. Контейнер для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489337
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5d22

Битумополимерная мастика

Изобретение относится к составам битумных композиций, используемых в строительстве для гидроизоляции и герметизации элементов конструкций и сооружений. Битумополимерная мастика содержит битум, полимерную добавку, этилсиликат и минеральный наполнитель. В качестве полимерной добавки используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489463
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5d5f

Способ получения связующего для электродной массы

Изобретение относится к способу получения связующего для электродной массы. Способ включает подготовку шихты из продуктов нефтепереработки, термоокисление и гомогенизацию. При подготовке шихты осуществляют предварительное термоокисление и гомогенизацию продукта нефтепереработки - тяжелой смолы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489524
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5e45

Лабораторная установка по термодинамике

Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий по разделу «Влажный воздух» дисциплин «Техническая термодинамика» и «Теплотехника». Теплоизолированный корпус (1) выполнен в виде вертикально установленной трубы с клапаном в его выходном сечении. В нижней части корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489754
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.08.2013
№216.012.6006

Устройство для магнитной обработки жидкости

Изобретение относится к технике магнитной обработки жидкости и может быть использовано для магнитной обработки воды и жидких нефтепродуктов и нефти. Технический результат заключается в повышении эффективности обработки жидкости в магнитном поле за счет создания вращающихся магнитного поля и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490214
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.6148

Устройство для бестраншейной замены подземных трубопроводов

Изобретение относится к строительному производству и может быть использовано для бестраншейной замены трубопроводов при их ремонте и реконструкции. Устройство содержит установленное перед труборазрушающим рабочим органом на тяговом элементе средство для равномерного нанесения смазочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490536
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.61ff

Лабораторная установка по термодинамике

Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий по разделу «Влажный воздух» дисциплин «Техническая термодинамика» и «Теплотехника». Опытный участок выполнен в виде U-образной стеклянной трубки, установленной вертикально в кювете, заполненной водой со льдом. Стеклянная трубка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490719
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.08.2013
№216.012.6392

Гранулятор

Изобретение относится к устройствам для гранулирования сырья, в частности минерально-органического сырья, и может найти применение на предприятиях комбикормового производства и других отраслей. Гранулятор содержит корпус (1) с цилиндрической камерой (2), закрытой с обеих сторон крышками (4, 5),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491127
Дата охранного документа: 27.08.2013
+ добавить свой РИД