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Automatischer Säuregehaltstester Sechs-Tasse-Extraktionsmethoden-Analysator für die industrielle Ölqualitätsprüfung

Automatischer Säuregehaltstester Sechs-Tasse-Extraktionsmethoden-Analysator für die industrielle Ölqualitätsprüfung

Produktdetails:
Herkunftsort: Xi'an Shaanxi China
Markenname: XZH TEST
Zertifizierung: ISO CE
Modellnummer: XHSZ1811L
Ausführliche Information
Herkunftsort:
Xi'an Shaanxi China
Markenname:
XZH TEST
Zertifizierung:
ISO CE
Modellnummer:
XHSZ1811L
Betriebsumgebung:
10℃~45℃ relative Luftfeuchtigkeit <85 %
Wiederholbarkeit:
≤0,002 mg KOH/g
Messfehler:
≤±0,001 mg KOH/g
Hervorheben:

High Light

Hervorheben:

Sechs-Cup-Parallel-Säure-Wertanalyse

,

Prüfung von Industrieölen mit festen Reagenzien

,

Automatisierte Blank-Titration der Extraktion

Trading Information
Min Bestellmenge:
1 Satz
Preis:
Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen:
Holzverpackung
Lieferzeit:
5-8 ARBEITSTAGE
Zahlungsbedingungen:
T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
3000 Einheiten/Jahr
Produkt-Beschreibung
Produktübersicht

Der automatische Säurezahl-Tester XHSZ1811L ist ein vollautomatisches Analysegerät zur quantitativen Bestimmung von sauren Bestandteilen in Transformatoren-Isolierölen, Industrie-Schmierstoffen und erdölbasierten Flüssigkeiten. Die Säurezahl – ausgedrückt in mg KOH, die zur Neutralisierung der sauren Verbindungen in einem Gramm Öl benötigt werden – ist ein grundlegender Qualitäts- und Degradationsindikator: Erhöhte Säure beschleunigt Korrosion von Metallen, fördert die Bildung von Schlamm und Lack, reduziert die dielektrische Festigkeit von Isolierölen und signalisiert die fortschreitende Oxidation, die letztendlich zum Versagen des Öls führt. Der XHSZ1811L ersetzt die subjektive manuelle Titration durch ein standardisiertes, extraktionsbasiertes automatisiertes Protokoll, das wiederholbare Ergebnisse von ≤0,002 mg KOH/g im Messbereich von 0,001–1 mg KOH/g mit einer Genauigkeit von ±0,001 mg KOH/g liefert.

Das Gerät verändert den Laborablauf grundlegend, indem es die vollständige analytische Sequenz automatisiert: Probenidentifizierung und -sequenzierung, präzise Injektion von Extraktionsflüssigkeit, Titration des Blindwerts und automatische Subtraktion, Endpunktbestimmung, Entsorgung von Abfallflüssigkeiten und ein Selbstreinigungszyklus mit kontrollierter Abschaltung. Mit sechs unabhängigen Testpositionen, die parallel arbeiten, verarbeitet ein einzelner Lauf bis zu sechs Proben gleichzeitig – die Analysezeit pro Probe wird im Vergleich zu Geräten mit einer Position um etwa 80 % reduziert. Das feste Reagenzsystem eliminiert die logistische und regulatorische Belastung durch den Versand gefährlicher flüssiger Chemikalien: Alle Reagenzien werden in fester Form geliefert und können mit gängigen Chemikalien von lokalen Lieferanten nach einfachen Zubereitungsanweisungen rekonstituiert werden, was die Kosten pro Test und die Abhängigkeit von der Lieferkette drastisch reduziert.

XHSZ1811L

Die Rolle der Säurezahl bei der Beurteilung des Ölzustands

Die Säurezahl dient als primärer Diagnoseparameter über den gesamten Lebenszyklus des Öls. Bei neuem Öl legt sie die Basis für die Abnahmeprüfung fest. Während des Betriebs zeigt die Verfolgung der Säurezahl die Geschwindigkeit der oxidativen Degradation an – ein steigender Trend deutet auf eine beschleunigte Ölverschlechterung hin, die ein Eingreifen erfordert. Am Ende der Lebensdauer löst der Säurezahl-Schwellenwert die Ölaufbereitung oder den Austausch aus. Für Transformatoren-Asset-Manager ist die Säurezahl einer der kostengünstigsten Zustandsindikatoren: Sie ist mit geringen Probenvolumina messbar, verändert sich im Laufe der Zeit vorhersagbar und korreliert direkt mit der Alterungsrate des Isolierpapiers. Wenn die Säurezahl in ein systematisches Ölanalysesch Program integriert wird, ermöglicht die Trendanalyse von Säurezahlen den Wartungsplanern, die Ölaufbereitung während geplanter Ausfallzeiten zu planen, anstatt auf erzwungene Ausfälle zu reagieren.

Hauptmerkmale
  1. Vollautomatisierter analytischer Workflow, der manuelle Titrationsvariabilität eliminiert: Probenidentifizierung, Extraktion, Blindwertkorrektur, Messung, Abfallentsorgung und Reinigung
  2. Sechs-Becher-Parallelverarbeitungsarchitektur für bis zu 6 Proben pro Lauf für industrielle Hochdurchsatzlabore
  3. Festes Reagenzsystem ermöglicht lokale Chemikalienbeschaffung und eliminiert Kosten für den Versand gefährlicher Materialien und regulatorische Verzögerungen
  4. Extraktionsbasierte Messmethode mit automatischer Blindwerttitration liefert Nettosäurezahl unabhängig vom Reagenzhintergrund
  5. Hohe Präzision: Messfehler ≤±0,001 mg KOH/g mit Wiederholbarkeit ≤0,002 mg KOH/g im Bereich von 0,001–1 mg KOH/g
  6. Automatisierte Peristaltikpumpen-Flüssigkeitshandhabung mit integrierter Abfallentsorgung und Lösungsmittelspülung
  7. Minimierte Exposition des Bedieners gegenüber chemischen Reagenzien im Vergleich zu manuellen Titrationsverfahren
  8. Digitale Ergebnis anzeige und Druckausgabe für sofortige Datendokumentation und Berichterstattung
  9. Einfache Reagenzienzubereitung mit lokal verfügbaren gängigen Chemikalien nach einfachen Anweisungen
  10. Vielseitige Anwendung in den Bereichen Stromversorgung, Fertigung, Petrochemie, Transport und Bauwesen
Technische Spezifikationen
Parameter Spezifikation
Messprinzip Automatisierte Extraktionsmethode mit Blindwerttitration
Messbereich 0,001–1 mg KOH/g
Messfehler ≤±0,001 mg KOH/g
Wiederholbarkeit ≤0,002 mg KOH/g
Probenkapazität 1–6 Proben pro Lauf
Reagenzform Fest (lokal rekonstituierbar)
Automatisierungsfunktionen Automatische Probensuche, Extraktionsinjektion, Blindwerttitration, Messung, Abfallentsorgung, Reinigung, Abschaltung
Flüssigkeitshandhabung Peristaltikpumpe mit automatischer Abfallverwaltung
Betriebstemperatur 10°C–45°C
Luftfeuchtigkeit <85% RH
Datenausgabe Digitale Anzeige mit Druckfunktion
Anwendungsbereiche
Sektor Anwendungen
Stromversorgungssysteme Überwachung der Säurezahl von Transformatoren-Isolierölen für Stromerzeugungs-, Übertragungs-, Umwandlungs- und Verteilungsanlagen
Industrielle Fertigung Qualitätskontrolle von Schmieröl, Hydraulikflüssigkeit und dielektrischem Öl in großen Produktionsanlagen und Bergbaubetrieben
Petrochemie & Metallurgie Prüfung der Säure von Prozessöl, Heizöl und Industrie-Lösungsmitteln in Raffinerien, Chemieanlagen und Schmelzbetrieben
Transportinfrastruktur Zustandsbeurteilung von Öl für Häfen, Eisenbahnen, Autobahnen, Flughäfen und kommunale elektrische Systeme
Bauwesen & Anlagen Prüfung von Notstromaggregaten und Transformatorenölen für große Bauprojekte und Hausverwaltungen
Prüfung & Inbetriebnahme Unternehmen für die Installation und Inbetriebnahme von Stromanlagen, die Abnahme- und Wartungsprüfungen durchführen
Zielgruppe

Im Gegensatz zu Labor-Titrationssystemen, die für die mehrparametrige analytische Chemie entwickelt wurden, ist der XHSZ1811L speziell für Organisationen konzipiert, bei denen die kostengünstige Hochdurchsatz-Bestimmung der Säurezahl die primäre Ölqualitätsmetrik ist, die operative und wartungsbezogene Entscheidungen beeinflusst:

◆ Betreiber der Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung — Energieversorgungsunternehmen, die Transformatorenflotten verwalten, bei denen die systematische Verfolgung der Säurezahl eine zustandsbasierte Planung der Ölaufbereitung ermöglicht. Der Sechs-Becher-Durchsatz und die niedrigen Kosten pro Test durch lokal bezogene feste Reagenzien machen die flächendeckende Überwachung wirtschaftlich rentabel, insbesondere für Organisationen mit über 100 Transformatoren, die eine vierteljährliche Öl analyse benötigen.

◆ Schwere Industrieanlagen & Bergbaubetriebe — Produktionsanlagen und Bergbauunternehmen, die große Flotten von rotierenden Maschinen (Turbinen, Kompressoren, Hydrauliksysteme) betreiben, bei denen die Schmierstoff-Säurezahl ein primärer Auslöser für Ölwechselentscheidungen ist. Der automatisierte Betrieb des XHSZ1811L ermöglicht die Vor-Ort-Prüfung durch Wartungspersonal, ohne dass dedizierte analytische Chemiker erforderlich sind, wodurch die Verzögerung und die Kosten für die Einsendung von Proben an externe Labore entfallen.

◆ Petrochemische Raffinerien & Chemische Verarbeitung — Raffinerien und Chemieanlagen, bei denen die Säurezahl eine obligatorische Freigabespezifikation für Grundöle, Prozesszwischenprodukte und fertige Schmierstoffprodukte ist. Das feste Reagenzsystem ermöglicht es externen oder überseeischen QC-Laboren von Raffinerien, Chemikalien lokal zu beziehen, wodurch die Abhängigkeit von importierten proprietären Reagenz-Kits und die damit verbundenen Zollabfertigungsverzögerungen entfallen.

◆ Anbieter von Elektroinstallationen & Inbetriebnahme-Services — Unternehmen, die Transformatoreninstallationen, Inbetriebnahme und Tests nach Reparaturen durchführen, bei denen die Messung der Säurezahl Teil des Abnahmeprotokolls ist. Die automatische Blindwerttitration des Geräts und die bedienerunabhängige Endpunktbestimmung liefern die für die vertragliche Abnahmedokumentation erforderliche Messkonsistenz, unabhängig vom Erfahrungsgrad des Bedieners.

Häufig gestellte Fragen

F1: Bei welchem Säurezahl-Wert sollte Transformatorenöl aufbereitet oder ersetzt werden?

Die Branchenrichtlinien variieren je nach Spannungsebene und Alter des Transformators, aber allgemeine Schwellenwerte sind: (1) Unter 0,10 mg KOH/g – Öl ist in gutem Zustand, fortlaufende routinemäßige Überwachung. (2) 0,10–0,20 mg KOH/g – Öl zeigt erhebliche Oxidation; Erhöhung der Überwachungsfrequenz auf halbjährlich und Planung der Ölaufbereitung innerhalb von 12–18 Monaten. (3) Über 0,20 mg KOH/g – Öl erfordert sofortige Aufbereitung oder Ersatz; die sauren Verbindungen beschleunigen aktiv den Abbau des Isolierpapiers in einem Tempo, das die verbleibende Lebensdauer des Transformators verkürzt. Für EHV-Transformatoren (≥220kV) wenden einige Energieversorger einen konservativeren Schwellenwert von 0,10 mg KOH/g für Maßnahmen an. Die Präzision des XHSZ1811L von ±0,001 mg KOH/g liefert die erforderliche Auflösung, um die jährlichen Anstiege von 0,01–0,02 mg KOH/g zuverlässig zu erkennen, die den Beginn beschleunigter Oxidation signalisieren, anstatt den Zustand erst zu erkennen, wenn der Schwellenwert bereits überschritten wurde.

F2: Wie vergleichen sich feste Reagenzien mit vorgemischten flüssigen Reagenzien hinsichtlich der Messgenauigkeit?

Die Messgenauigkeit wird hauptsächlich durch die Extraktions-, Titrations- und Endpunkterkennungssysteme des Geräts bestimmt – nicht dadurch, ob das Reagenz als Feststoff oder Flüssigkeit begann. Der XHSZ1811L liefert eine gleichwertige oder überlegene Genauigkeit gegenüber flüssigen Reagenzsystemen, weil: (1) Frisch vor Gebrauch zubereitete feste Reagenzien vermeiden die allmähliche Degradation (Oxidation, Lösungsmittelverdunstung, Feuchtigkeitsaufnahme), die vorgemischte flüssige Reagenzien während Lagerung und Transport beeinträchtigt. (2) Die automatische Blindwerttitration des Geräts wird vor jeder Messcharge durchgeführt, kompensiert automatisch geringfügige Schwankungen der Reagenzienkonzentration zwischen den Zubereitungen. (3) Die elektrochemische Endpunkterkennung eliminiert die subjektive visuelle Farbumschlagbeurteilung, die bei manueller Titration mit flüssigen Reagenzien eine inter-operatorische Variabilität von ±0,005–0,01 mg KOH/g einführt. Bei korrekter Zubereitung gemäß den Anweisungen liefern feste Reagenzien Ergebnisse, die von werkseitig vorgemischten flüssigen Reagenzien nicht zu unterscheiden sind – zu einem Bruchteil der Beschaffungskosten.

F3: Welches typische Probenvolumen wird benötigt und wie sollten Proben gesammelt werden?

Der XHSZ1811L benötigt etwa 10–15 ml Öl pro Probenbecher, wobei das genaue Volumen vom erwarteten Säurezahlbereich abhängt. Best Practices für die Probenentnahme: (1) Verwenden Sie saubere, trockene Glas- oder HDPE-Probenbehälter – verwenden Sie Behälter niemals wieder, ohne sie gründlich zu reinigen, da saure Rückstände von früheren Proben die aktuelle Messung verunreinigen. (2) Spülen Sie den Probenanschluss und ziehen Sie mindestens das dreifache Totvolumen der Probenleitung ab, bevor Sie die analytische Probe entnehmen. (3) Füllen Sie den Behälter zu etwa 80 % auf, lassen Sie Platz für thermische Ausdehnung während des Transports. (4) Beschriften Sie sofort mit Transformator-ID, Probenahmedatum und Öltemperatur. (5) Minimieren Sie die Lagerzeit vor der Prüfung; falls eine Lagerung erforderlich ist, bewahren Sie die Proben an einem kühlen, dunklen Ort auf, da Hitze und UV-Licht die Oxidation beschleunigen und fälschlicherweise erhöhte Säurewerte ergeben. (6) Lassen Sie die Proben vor der Prüfung Raumtemperatur (20–25°C) erreichen, da kaltes Öl eine höhere Viskosität aufweist, die die Extraktionseffizienz beeinträchtigt.

F4: Wie verbessert die automatische Blindwerttitration die Messgenauigkeit im Vergleich zu manuellen Methoden?

Jede Reagenziencharge enthält eine geringe Menge an Hintergrundsäure aus den Lösungsmitteln und Indikatoren, die bei der Zubereitung verwendet werden. Bei der manuellen Titration muss der Blindwert in einem separaten Lauf bestimmt und manuell von jedem Probenergebnis subtrahiert werden – ein Schritt, der aufgrund von Zeitdruck häufig übersprungen wird, was zu systematisch erhöhten Ergebnissen führt. Der XHSZ1811L führt automatisch eine Blindwerttitration zu Beginn jeder Messcharge durch, speichert den Blindwert digital und subtrahiert ihn von jeder nachfolgenden Probenmessung im Lauf. Dies gewährleistet: (1) Das angezeigte Ergebnis repräsentiert nur den tatsächlichen Säurewert der Probe, frei von Reagenzhintergrundbeiträgen. (2) Die Blindwertkorrektur wird konsistent angewendet – niemals vergessen oder falsch berechnet. (3) Wenn der Blindwert während einer langen Messsitzung schwankt (was auf Reagenzabbau oder Umweltkontamination hinweist), kann der Bediener eine neue Blindwerttitration initiieren, um die Korrektur zu aktualisieren und die Genauigkeit während des gesamten Betriebs aufrechtzuerhalten. Dieses automatisierte Blindwertmanagement ist einer der Hauptgründe, warum der XHSZ1811L eine Wiederholbarkeit von ≤0,002 mg KOH/g im Vergleich zu den typischen ±0,01 mg KOH/g einer sorgfältigen manuellen Titration erreicht.

F5: Kann der XHSZ1811L andere Öle als Transformatoren-Isolieröl testen?

Ja. Die vom XHSZ1811L verwendete Extraktionsmethode ist für eine Vielzahl von erdölbasierten und synthetischen Ölen geeignet, darunter: Turbinenöle, Hydraulikflüssigkeiten, Kompressorschmierstoffe, Getriebeöle, Wärmeübertragungsflüssigkeiten und bestimmte Heizöle. Der Messbereich des Geräts von 0,001–1 mg KOH/g deckt die typischen Säurezahl-Spezifikationen aller gängigen Industrieöle ab. Öle mit Säurezahlen über 1 mg KOH/g (stark abgenutzte Schmierstoffe, bestimmte gebrauchte Motoröle) überschreiten jedoch den kalibrierten Bereich des Geräts und sollten entweder vor der Prüfung mit einem neutralen Lösungsmittel bekannter Säurezahl verdünnt oder mit einer alternativen Methode gemessen werden. Bei Proben mit sehr hoher Viskosität bei Raumtemperatur (ISO VG 460 und höher) verbessert ein leichtes Erwärmen auf 30–40°C vor der Injektion die Extraktionseffizienz. Öle, die signifikante Mengen an Additiven enthalten, die mit dem Extraktionslösungsmittel reagieren (bestimmte EP-Getriebeöle, stark additivierte Motoröle), erfordern möglicherweise modifizierte Extraktionsparameter – kontaktieren Sie den technischen Support für anwendungsspezifische Anleitungen. Die Sechs-Becher-Architektur des Geräts ist besonders vorteilhaft für Labore, die mehrere Produkte verarbeiten und Transformatorenöl-, Turbinenöl- und Hydraulikflüssigkeitsproben in separaten Chargen ohne Kontaminationsrisiken analysieren.

Vollständiges Bedienungshandbuch und Anleitung zur Reagenzienzubereitung verfügbar – Kontaktieren Sie uns für technische Beratung und Schulungen vor Ort