Alt du trenger å vite om egenskapene til smøreoljer

Filtre

Fra å maksimere effektiviteten til mekanisk utstyr i tunge applikasjoner som gass- og oljeraffinerier til å beskytte motorkomponenter i konvensjonelle biler mot smuss, rust og andre forurensninger, brukes smøreoljer i en bredt utvalg av applikasjoner.

Valg av riktig smøremiddel avhenger i stor grad av dets fysiske og kjemiske egenskaper. Disse vil bestemme dets ytelsesegenskaper og hjelpe brukere med å forutsi hvordan et smøremiddel oppfører seg under drift. Denne viktige informasjonen bestemmer til syvende og sist et smøremiddel har en evne til å oppfylle spesifikke krav og oppfylle fastsatte standarder.

Les videre for å oppdage alt du trenger å vite om egenskapene til smøreoljer.

Viskositet

Begrepet viskositet beskriver et smøremiddel sin flytemotstand. Viskositet er blant de viktigste egenskapene å vurdere når man vurderer smøremidler. Løsninger med høy viskositet er tykkere og gir større indre motstand når det gjelder flyt. For eksempel må en dampsylinderolje som brukes til å smøre tunge motorer være svært viskøs for å takle ekstreme driftsforhold.

Lavviskøse smøremidler er imidlertid hurtigflytende og mye tynnere, og fungerer på samme måte som vann. Et eksempel på et lavviskøs smøremiddel er parafin, som brukes til å smøre valsemetaller.

Temperatur påvirker viskositeten. Som et resultat bruker mange bilister mer viskøse oljer i motorene sine i kaldere vær. Noen ganger vil et smøremiddel synke når det utsettes for høyere temperaturer. I bruksområder der dette er uønsket, kan tilsetningsstoffer inkluderes i løsninger for å redusere tynningsprosessen og sikre at den ønskede viskositetsindeksen (VI) beholdes.

Kjemisk stabilitet

En annen viktig egenskap er kjemisk stabilitet. Smøreoljer med god kjemisk stabilitet risikerer ikke å karbonisere eller oksidere når de utsettes for oksygen. En rekke faktorer vil bestemme et smøremiddel sin kjemiske stabilitet. Dette inkluderer konsentrasjonen av katalysatorer.

Svovelinnhold

En viktig fysisk egenskap ved en smøreolje er svovelinnholdet. Årsaken til dette er at det kjemiske elementet har evnen til å fremskynde korrosive prosesser. Imidlertid tilsettes svovel også noen ganger til bestemte typer oljer for å forbedre smøreevnen.

Oksidasjonsstabilitet

Den kjemiske reaksjonen som finner sted når oksygen og en smøreolje samhandler kalles oksidasjon. Variabler som syrer, vann, temperatur og katalysatorer kan påvirke og påvirke oksidasjonsnivåene og ha en negativ effekt på ytelsesegenskapene og levetiden til en olje. For applikasjoner der smøreoljen er i sirkulasjon over lengre perioder uten endring, slik det ofte er tilfelle i store mekaniske systemer, er utmerket oksidasjonsstabilitet avgjørende.

Demulgerbarhet

Begrepet demulgerbarhet beskriver en smøreoljes evne til å effektivt separere seg fra vann. Oljer med høy demulgerbarhet foretrekkes vanligvis fordi vann kan svekke et produkts smøreegenskaper. Dette kan føre til flere uønskede problemer, som økt energiforbruk på grunn av motstand, samt forurensning og korrosjon fra frigjøring av slitepartikler. Inkludering av tilsetningsstoffer er en passende måte å forbedre demulgerbarheten til en smøreolje og forhindre at den kombineres med vann.

Hellepunkt

Den lavest mulige temperaturen der en smøreolje vil fortsette å flyte i flytende form kalles dens flytepunkt. Denne viktige egenskapen avgjør om en smøreolje er egnet for bruk under kalde driftsforhold og klima, og når det ikke påføres trykk. Noen ganger brukes flytepunktsenkende midler som reduserer størkningstemperaturene til oljer og forbedrer ytelsen.

Korrosjonsbestandighet

Korrosive krefter oppstår når elektrokjemisk aktivitet oppstår på raffinert metall. Denne kjemiske reaksjonen forringer metalloverflaten over tid og omdanner raffinert metall til en stabil form som et oksid, hydroksid, sulfid eller karbonat.

Skypunkt

Når man arbeider ved lave temperaturer, kan smøreoljer begynne å endre seg, og gå fra flytende til fast tilstand. Når dette skjer, begynner oljepartiklene å størkne og få et uklart utseende. Uklarhetspunkt refererer til den høyeste temperaturen når denne prosessen vil forekomme.

Flamme- og brannpunkter

Flammepunktet til et smøremiddel refererer til den laveste temperaturen som kreves for å antenne det hvis det møter en liten åpen flamme. «Flammen» skjer når lette partikler i smøremiddelet fordamper. Smøreoljer med høye flammepunkter er oftest å foretrekke, da de har mye mindre sannsynlighet for å antennes under normale driftsforhold og temperaturer.

Brannpunkter bygger på flammepunkter og ser at smøremiddelet utsettes for økt varme. Brannpunktet til en smøreolje beskrives som den laveste temperaturen der en smøreolje vil brenne kontinuerlig. I likhet med flammepunkter er høyere brannpunkter mer ønskelige, da de kan redusere risikoen for at oljen brenner mens den er i sirkulasjon.

Frysepunkt

Til slutt er smøremidler med lave frysepunkter vanligvis mer nyttige, ettersom de vil fortsette å fungere effektivt under et bredt spekter av driftsforhold og temperaturer. For eksempel vil et smøremiddel med lavt frysepunkt ikke miste funksjonalitet hvis temperaturen i driftsmiljøet synker uventet.

Legg igjen et svar

E-postadressen din vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *


Du kan også være interessert i:

When should you use dry lubricants instead of grease?

Mechanical equipment with moving parts critically requires adequate lubrication to operate efficiently.

How to find an equivalent lubricant for a discontinued oil

If the lubricant you use has become tough to source or suddenly been discontinued, finding an equivalent is the action required. Unfortunately, “equivalent” is among the most misused terms in

Are custom blended lubricants better than branded lubricants?

Smøremidler play a critical role in keeping equipment running correctly. Multi-purpose products, they create a robust film over the surfaces of moving parts, working closely with others to ensure they