Kenőolaj-elemzés mint a géphibák



Hasonló dokumentumok
OLAJCSERE A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN

Fémfelületnemesítők METABOND M METABOND C

FLENDER supplies. Hajtómű-kenés

Motorkerékpárok különleges kenőanyagai

Elméleti tribológia és méréstechnika Összefüggések felület- és kenőanyag-minőség, súrlódás és kopás között

Mechanikus javítások

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz

Kenőanyagcsere és gépkarbantartás szervezés olajanalízis alapján

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok. BME Anyagtudomány és Technológia Tsz.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP ATF D 309.

Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata

Sűrített levegővel portalanítók: Kenés és védelem: DUST OFF 67. Korrózió védelem-kenés

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP MIX 2T.

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 44/2000(XII.27.) EüM rendelet szerint.

Targonca- és munkagépszerelő Targonca- és munkagépszerelő

ICS BISON TISZTÍTÓSZEREK

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Műanyagok galvanizálása

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP VAS 460.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása. fehér és színtelen

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Verziószám: 2

származó ammóniaemisszió kezelése

Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama:

Terméknév: MOL Uniroll ACR 102 alumínium hideghengerlő olaj

Kertészeti termékek és szolgáltatások termékadatlap végleges változat

Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: Oldal: 1/(12)

ICS BISON TISZTÍTÓSZEREK

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. szakasz: A veszély azonosítása

Fürdőszoba festék fehér

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP ARCTURUS 10W40 TRUCK MOTOROLAJ

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31. cikk

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és a 44/2000(XII.27.) EüM rendelet szerint.

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag )

MAMI Kupa MZ Racing Kupa technikai szabályzat

Többfunkciós kenőanyagok a fémmegmunkálásban

Erőművi turbinagépész Erőművi turbinagépész

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Tribológia. Kenőanyag összefoglaló. Ertsey Géza 2003/2004.

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK és a 2015/830/EU rendelet szerint

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően

Terméknév: MOL Essence 10W-40 részszintetikus motorolaj

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: eni i-sigma universal 10W-40

ALL ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓSZER

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: eni i-sigma monograde 10W-20

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Szakmai ismeret A V Í Z

CDC 2000 Vezérlő 10 Hibaüzenetek Asian Plastic

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006/EK rendelet szerint Salétromsav 60%

MOL Dynamic Outboard 2T kétütemű csónak- és jetski motorolaj

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Verziószám: 3

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE MU EP (00)

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

Megfelelő kéziszerszám kiválasztása ergonómiai szempontok figyelembevételével


14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I.

2. Légköri aeroszol. 2. Légköri aeroszol 3

Hidraulika. 5. előadás

BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint)

AGROPON. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP ATF II D.

Külfejtéses bányaművelő Külszíni bányász 2/54

Penészgombák élelmiszeripari jelentősége, és leküzdésük problémái

Biztonsági adatlap. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ GCV520 GCV530 GXV520 GXV530 BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK BEVEZETÉS

BIZTONSÁGI ADATLAP. Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50

INSTRUCTIONS FOR OPERATION. Használati útmutató DAVOLINE 2 MOTOROS ELSZÍVÓHOZ

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása. A készítmény megnevezése: Supralux Lakkbenzin hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint FLORIMO ásványi trágya termékcsalád

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Verziószám: 4

Országos Közegészségügyi Központ kiadás

BIZTONSÁGI ADATLAP (a 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint)

Az ETTSZ (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat) éjjel-nappal hívható száma:

Hőkezelési eljárások:

Zsírvizsgálat a helyszínen -

Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással

BIZTONSÁGI ADATLAP. MOTO FORK OIL 15W Oldal: 1/7 Adatlap száma: Változat: 1.00 Dátum: 2005/08/29

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK, az 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeleteknek megfelelően

Fémes szerkezeti anyagok

Statisztikai módszerek

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és a 453/2010 módosítása szerint (REACH)

BIZTONSÁGI ADATLAP. Változat: 2.00

Üzemanyag-előírások A001061/36H

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a / / E K é s a / / E K r e n d e l e t s z e r i n t

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk

Terméknév: MOL Hykomol TDL 75W-90 szintetikus közlekedési hajtóműolaj

RN lila /Levis színezőpaszta LSG- FRI/Solvent free colourant MN és RN

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Gépészet szakmacsoport. Porkohászat

BIZTONSÁGI ADATLAP , , EXXON MOBIL

Üzemeltetési utasítás

Elkészítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Átírás:

ÜZEM ENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 1.04 3.03 Kenőolaj-elemzés mint a géphibák korai felismerésének és az olajcsereintervallumok megrövidítésének eszköze Tárgyszavak: kenőolaj-vizsgálat; módszerek; hibaelemzés; olajcsere. Németországban évente több mint 1,5 millió t kenőanyagot használnak fel, s ez a mennyiség lényegesen kevesebb lenne, ha olajcserét csak akkor végeznének, amikor az valóban szükséges. A gyakori olajcserét nemcsak a felhasználó tájékozatlansága, hanem az ásványolajipar, továbbá a kenőanyagok használati idejét meghosszabbító adalékok és az olajszűrők gyártói is segítik. Az olajok azonban az ilyen módon érintettek által megadott időnél rendszerint sokkal tovább használhatók (még segédanyag nélkül is), amint erről modern analitikai módszerekkel meg lehet győződni. Cserére nyilvánvalóan akkor van szükség, ha a kenőanyag nem tud megfelelni az alábbi feladatainak: kopásgátlás, súrlódási hő elvezetése, öregedési termékek leválasztása, szennyezések lebegésben tartása, jó erő- és hőátvitel, súrlódás csökkentése, korrózió gátlása, széles körű használhatóság (motorhoz, hajtóműhöz, hidraulikához), égéstermékek semlegesítése. Ennek eldöntését azonban nem ésszerű rábízni sem az öreg rókák két ujja közti tapintásra és szaglásra, sem a kenőanyag- és adalékgyártók útmutatására. Az ún. gyorsmódszerek szagpróba, az olaj megszűrése mikroszűrőn, vízmeghatározás főzőlapon, MARTECHNIC-Koffer az üzemi gyakorlatban még mindig nehézkesnek bizonyulnak (idővel rendszerint el is maradnak), értékelésük pedig nagy jártasságot kíván, tehát nem lehet objektív. Laboratóriumi kenőolaj-elemzés

A laboratóriumi olajelemzés alkalmas egyedül a ma rendelkezésre álló speciális vizsgálati eszközökkel, a kritikus jellemzők mérési eredményei alapján az olajcsere kellő időpontjának meghatározására, a takarékos gépkenő program szolgálatában. Az olajelemzési bázisértékek meghatározásának lépései: mintavétel friss olajból, amely az összehasonlító infravörös vizsgálatok viszonyítási mintáját adja, ún. alapminta kivétele 1 8 órás üzemidő után (ugyanis a friss olaj a régi kenőanyag maradékával és kopási termékekkel keveredve megváltozik), aktuális elemzési minta kivétele a gyártó által javasolt csereintervallum végén, útmutatás hiányában 2000 üzemóra, ill. 1 év elteltével, a jó áttekintés érdekében a további minták ugyanazon gépszámozás alatt és ugyanazon laborjelentésben szerepeltetendők, a soron következő mintát a laboratóriumi diagnózisnak megfelelő időpontban, vagy megváltozott üzemi feltételek idején kell venni. Az olajmintavételt dokumentálni kell, időpontjának és egyéb körülményeinek pontos közlésével. Célszerű közvetlenül egy állásidő vagy a műszak leteltével elvégezni, amikor a kenőanyag még nem dermedt meg. A mintavétel helyét úgy kell megválasztani, hogy az ugyanott megismételhető legyen. Helytelen a mintavétel az alábbi helyekről: az olajiszapból vagy a berendezés legmélyebb pontjáról (túl sok kopási üledék és víz), az olaj felszínéről (víz/levegő keverék), közvetlenül a szűrő után (hiányoznak az információhordozó szennyeződések). A mintavételhez beszerezhető egy speciális szelep, amelyet a visszafolyó vezetékbe, a szűrő elé vagy az olajtartályba a felszín és a fenék között félmagasságban kell beszerelni. Ennek hiányában műanyag tömlővel ellátott mintavevő szivattyút lehet használni. Az olajcsere optimális időpontját csak trendelemzés, vagyis rendszeres időközönként megismételt mérési eredmények alapján lehet megbízhatóan megállapítani. Ez akkor időszerű, ha az olaj por- és vízszennyezése túllépi a tűréshatárt, a fémszennyezés erősen koptatja a fémfelületeket, az olaj viszkozitása több mint 15%-kal változott, sötét színén látható az olaj hosszú használat vagy hő okozta öregedése (oxidálódása), az adalékok lebomlottak vagy elkeveredtek. Vizsgálati módszerek

Különféle olajvizsgálatok leírása több mint 1000 DIN-szabványban olvasható. Az adottságoknak legmegfelelőbb választás nem könnyű, ezért az olajvizsgáló laboratóriumok elemzési csomagokat kínálnak azokra a vizsgálatokra, amelyek a mindenkori esetben szükségesek és elegendők az olajcsere időpontjának, ill. gyakoriságának meghatározásához. Már az alapelemzésnek is 25 30 reprodukálható eredményt kell tartalmaznia a fémtartalomról (kopási részecskék, adalékok, szennyezők), a releváns komponensekről (por, víz, üzemanyag, korom, fagyálló adalék), valamint az olaj oxidálásáról, szulfatálásáról és nitratálásáról, a viszkozitásról és a viszkozitási indexről, amelyek az olaj kenőképességéről, ill. hidraulikai tulajdonságairól tájékoztatnak. A kenőolajok rutinelemzési módszereiből összeállítható egy alapkészlet, amely az olajcsere eldöntéséhez általában elegendő, továbbá egy kibővített tesztgyűjtemény, amellyel az eredmény igazolható, esetleg árnyalható (1., 2. táblázat). Az olajelemzés eredményét ismertető laboratóriumi jelentést a következő áttekinthető csoportokra kell tagolni: kopási fémek az olajban lebegnek, olajjal érintkező felszíneken keletkeznek és kezdődő meghibásodást jelezhetnek, a szennyezések arról tájékoztatnak, hogy a kimutatott fémek honnan származnak, s hogy a kopás tovább halad-e, olajadalékok és viszkozitás az eredményekből eldönthető, hogy a kívánt kenőolaj van-e használatban és lebomlott-e az adalék, oxidálódás és az olaj állapota az eredmények utalhatnak túlhevülésre vagy túl hosszú olajhasználatra. Kopás, kopási fémek A 3. és 4. táblázat hidraulikaberendezések és hajtóművek kopási viszonyait vizsgálja. A jelentés kopásról szóló fejezetében az eredményekhez meg kell adni az olaj által nedvesített gépelemeket, a gép-, ill. motortípust, az üzemórákat, a kenőolaj használati idejét, a kenőolaj típusát. Ezekből az adatokból a szakember meg tudja nevezni azt a részegységet, amelyhez a kopás hozzárendelhető, a vizsgálati módszerek segítségével pedig annak valószínű okát is. A kopás megkülönböztetendő formái: kémiai mechanikai kopás: rezgéskor az érdességi csúcsok túl sűrű vagy túl híg olajjal való érintkezésekor 1 5 µm nagyságú részecskék keletkeznek,

a mechanikai abrazív kopás lényege, hogy a szennyezések által lehorzsolt, korrózió, rozsda miatt fellazult és levált részek, elfáradás nyomán keletkezett kopásszemcsék maguk is dörzsölik, koptatják a felületeket, Az olajcsere-időközök meghosszabbítását szolgáló vizsgálati módszerek 1. táblázat Módszer Atomemissziós spektroszkópia FT-infravörös spektroszkópia Viszkozitás tárgya Kopási fémek Adalékok A vizsgálat adatszolgáltatás Vas, króm, ón, alumínium, nikkel, réz, ólom, cink, ezüst, titán, molibdén, vanádium, volfrám Kálium, bárium, bór, magnézium, kalcium, foszfor, cink, molibdén, ón A vizsgálati eredményből levonható következtetések A fém fajtájából és mennyiségéből becsülhető az alkatrészek kopása és eróziója. Maximális részecskeméret < 5 µm. A minta és a friss olaj összehasonlításából megállapítható az olaj állapota és az esetleges keveredés másfajta olajjal, így az is, hogy eredményes volt-e az áttérés pl. bioolajra. Szennyezés Szilícium, nátrium A szilícium mint por a legerősebb koptató, gyakran okoz gépkiesést. A hűtővízhez adott só (nátrium-klorid) korrozív hatású. Szennyezés Az olaj állapota Az olaj állapota Víz, fagyálló, glikol, üzemanyag, korom Oxidálódás, nitratálódás és szulfatálódás Mérés 40 és 100 C-on, SAE-osztály Viszkozitási index PQ-index Vas kopása A mágnesezhető vas kopása Particle- Quantifier-Index nevén ismert A víz és más olajidegen folyadékok csökkentik a kenőképességet és a kopásvédelmet. A korom növeli, az üzemanyag csökkenti az olaj viszkozitását, ezáltal nem alakul ki az optimális kenőréteg-vastagság Az oxidálódás megsavanyítja, korrozívabbá és többnyire viszkózusabbá is teszi az olajat. Szulfo- és nitrovegyületek égéskor képződnek. Az olaj alaptulajdonságai, utalás kenőképességére, szennyezettségére, hidraulikai tulajdonságaira és szivatytyúzhatóságára Mennyire hígul fel az olaj felmelegedéskor? Milyen hőmérsékleti intervallumban használható még? Trendként értékelhető szám, amely megadja mágneses (tehát Fetartalmú) részecskék arányát, méretüktől függetlenül

2. táblázat A kenőolaj állapotának pontosabb jellemzésére szolgáló vizsgálati módszerek Módszer Alkalmazási terület Eredmény TBN Total Base Number (bázisszám) ph-érték savasság TAN Total Acid Number (savszám) Víztartalom mérése Karl Fischer szerint Idegen szilárd anyagok Lobbanáspont Részecskeszámlálás Levegőleadó képesség Vízleválasztó képesség Analitikai ferrográfia, kopásformák vizsgálata Double check fémrészecskék >5 µm Motorolajok minden fajtájára, az olajcsere-intervallum meghosszabbítása céljából Főként gázolajok és biogázok vizsgálata Főként gázolajok és biolajok vizsgálata Hidraulikaolajhoz, turbina- és transzformátorolajhoz Hidraulika-, turbina- és keringetőolajokhoz, ritkán motorolajokhoz Motorolajokhoz és hőátvivő folyadékokhoz Hidraulika-, turbina-, keringetőés hajtóműolajokhoz Hidraulika- és turbinaolajokhoz, ha az áttérés bioolajra problémákat okoz Turbinaolajokhoz, a papírgépek és kalanderek keringetőolajaihoz Hajtómű- és turbinaolajokhoz, kenőzsírokhoz Hajtóműolajokhoz, kenőzsírokhoz, nagy terhelésű csapágyakhoz Mennyi savas komponens semlegesítésére, azaz ártalmatlanítására képes még a kenőolaj Milyen savas lett az olaj oxidálódás, gázkondenzálódás vagy növényi olajoknál hidrolízis következtében A savas komponensek arányát megnövelik az égéstermékek, szennyezések és oxidáció A víztartalom ppm-ben, nagy pontossággal megadva Megmondja, mekkora az összes olajszennyezés, lehetővé teszi a mikroszkópos részecskevizsgálatot Mennyire hígította fel a kenőolajat üzemanyag, mekkora a hőátviteli folyadékban a gyúlékony anyagok aránya Az olajban lebegő részecskék számának és méretének meghatározása lézerérzékelővel Mennyi idő alatt távozik a bevitt levegő az olajból (5 percnél elvben nem tarthat tovább) Meddig tart az emulgeált víz kiválása az olajból Kopási részecskék mikroszkópos vizsgálata, formájukból eredetükre lehet következtetni A szokásos emissziós spektroszkópia csak 5 µm-ig vizsgál, a Double Check e fölötti méreteket is.

Kopásból származó fémek hidraulikai berendezésekben 3. táblázat Fém, adalék Vas Króm Ón Alumínium Nikkel Réz Ólom Molibdén Cink A kopás helye, eredete Hidraulikus szivattyúk, szelepek, dugattyúk, hengerek, csapágyak, szivattyúházak, csővezetékek Gördülőcsapágyak, szárnylapátos szivattyúk, krómozott alkatrészek, pl. dugattyúrudak, ritkán hűtővízadalék Ónbronz alapanyagú alkatrészek, csúszócsapágyak felületi rétege, bevont vezérlőtükrök, forrasztóón Alumíniumbronz alapanyagú, szivattyúházak, csúszócsapágyak, bauxitpor, lamellás tengelykapcsolók és fékek súrlódó bevonata Speciális szelepek, hajtóműelemek Bronz és sárgaréz alapanyagú szivattyúrészek: vezérlőtárcsa és -tükör, dugattyú, csapágy, olajhűtő, csővezetékek Szivattyúk csúszócsapágyainak futófelülete, forrasztások, bronzkopás Tömítőgyűrűk, dugattyúk lehúzógyűrűi, kopáscsökkentő adalék Horganyzott vezetékek, cinktartalmú festékek Kopásból származó fémek hajtóművekben 4. táblázat Fém, adalék Vas Króm Ón Alumínium Nikkel Réz Ólom Ezüst Molibdén Cink A kopás helye, eredete Fogaskerekek, gördülőcsapágyak, olajszivattyúk, vezetékek Gördülőcsapágyak, ötvözet alapanyagú alkatrészének fogaskerekekben Csúszócsapágyak, bevonatok, forrasztások Csigakerekek, tengelykapcsolók, olajszivattyúk Fogaskerekek Bronz csigakerekek, csúszócsapágyak, gördülőcsapágy-kosár, csővezetékek, olajhűtők Csúszócsapágy-futófelület, bronzkopás Csúszócsapágy-bevonat Szinkrongyűrűk, olajadalék (MoS 2 ), speciális fogaskerékacél Horganyzott csővezetékek, festékek a normális anyagfáradással járó kopás a használati feltételek ismeretében a legtöbb esetben kiszámítható folyamat, amelynek a totálkárig tartó időtartamát kopási tényezőkkel elég jól meg is lehet becsülni, s amelyet az érintkező fémpár, a felületi érdesség, sebességek, a kenőréteg vastagsága és az indítások száma befolyásolnak, a maródásos kopás az érdességi csúcsok összehegedése miatt, kenőréteg hiányában vagy akkor következik be, ha a kenőanyag nem elég

viszkózus, és a száraz súrlódás nagyobb darabokat szakít ki a fémfelületből ( pitting ). A kémiai kopással levált fémrészecskék akkorák, mint a baktériumok, a korrózióból származók pedig olykor molekulaméretűek, szabad szemmel viszont legfeljebb 40 µm-es szemcséket lehet meglátni. De ekkor már olyan nagy a hiba, hogy azonnali javításra szorul, tehát szó sem lehet állapotfüggő vagy megelőző karbantartásról. Spektroszkópiás vizsgálatok és méretmeghatározások Az olajelemzés fémvizsgálataihoz túlnyomórészt az atomemissziós spektroszkópia 40 000 V-os, 8000 C-os, ívfénnyel működő Rotrode-eljárást (Rotating Disc Emission, RDE) vagy a mintát 10 000 C-os argonplazmában elégető ICP-eljárást használják, amelyek azonban ugyanazon optikával és mérési elven működnek. A magas hőmérséklet hatására a vizsgálandó fém atommagja körül keringő elektronok külső, nagyobb energiájú pályát foglalnak, amelyről a gerjesztés elmúltával a stabil szintre visszaesve a fémre jellemző fény kibocsátása közben adják le az energiatöbbletet. A fényt prizma vagy kristályrács spektrális színekre bontja, amelyek a kilépő nyílás mögött megfelelően elrendezett egyedi, sugárzásra reagáló fotocellákra esnek. Az egyes sugarak a fotocellában intenzitásukkal arányos áramerősséget indukálnak, amelyből kiszámítható a fém mennyisége. Az atomemissziós spektroszkópiával 5 ml-nyi olajmintából 25 féle kopási és adalékfémet lehet meghatározni két perc alatt, az olaj viszkozitásától és színétől független pontossággal. Tudni kell azonban, hogy a Rotrodemódszerrel 5 µm-nél, az ICP-vel 2 µm-nél nagyobb részecskék nem mérhetők. Az 5 µm-nél nagyobb szemcsék de csak vasszemcsék sem maradnak ki a Particle Quantifier (PQ) és a Wear Particle Analyser (WPA) eljárás méréstartományából. Mindkét eljárás az olaj mágneses tulajdonságainak a belekerült részecskék általi megváltozásán és ennek kalibrált érzékelővel való öszszehasonlításán alapul. Az ülepedési sebességből a szemcsék méreteloszlása is becsülhető. A kis vasszemcsék spektroszkópiával nyert arányának és a PQindexnek az összehasonlítása alapján meg lehet különböztetni a korrózióval és a lemaródással létrejött mágneses szemcséket. A Double Check elven a kenőolajat szennyező 5 µm-nél nagyobb és a nemvasfém-részecskék is meghatározhatók. Eszerint a Rotrode-spektroszkópos mérés után az olaj oldószerrel felhígított, 1 ml-es mintáját átszívják egy nagy pórusú grafitszikrát húzó keréken, ekkor az égés nyomvonalán minden szemcse lerakódik (400 µm-ig). A csupán kis részecskékre kapott eredménnyel összehasonlítva következtetni lehet pl. arra, hogy a hajtóműben bekövetkezett-e pitting vagy az alumínium motorblokkban maródásos kopás. A ferrográfiát akkor alkalmazzák, ha más módszerek nem adnak felvilágosítást a kenőolaj vasszennyezésének eredetéről. Ebben az eljárásban egy

két széle közt folytonosan változó erősségű mágneses tér fölött üvegen kiülepednek a rácsöppentett, hígított olajminta vasszemcséi és nagyságukra, ill. méreteloszlásukra jellemző rajzolatot hoznak létre. Mikroszkópos vizsgálattal meg lehet különböztetni a méretük és alakjuk szerint más-más eredetre való frakciókat. A szilárd idegen szemcsék mikroszűrése ( Millipore-szűrőn ) viszonylag egyszerű és olcsó eljárás. A hígított olajmintából 0,45 µm-os szűrőn fennmaradt részből mikroszkóp alatt szemcseszámlálást végeznek. Ez azonban pontatlan a sötét olajban a fémrészecskék (különösen az oxidáltak) felismerhetetlensége, átlátszó mintában a nagy jártasságot követelő hozzárendelés még így is korlátozott reprodukálhatósága miatt. Adalékok, szennyezések Az olajban oldódó, az alapolaj bizonyos használatra való alkalmasságát javító adalékokat már rendszerint a gyártó hozzákeveri a kenőolajhoz. Hatását és funkcióját az 5. táblázat foglalja össze. Meghatározásuk nélkülözhetetlen az olajcsere-intervallumok megváltoztatásához. Molibdén-diszulfid és teflon (politetrafluor-etilén) kivételével molekuláris oldatot képeznek az olajban, tehát nem szűrhetők ki belőle. A friss és a használt olajban levő adalékokból következtetni lehet 5. táblázat Kenőolaj- adalékok hatásai rendeltetése, idegen anyagok Adalékfém Hatás, előfordulás Ólom Kopásvédelem, régebben főleg csigahajtóművek kenőolajában, ma tiltott, utólagos adalék Molibdén Súrlódás- és kopáscsökkentő molibdén-diszulfid (MoS 2 ) Kálium Bór Magnézium Kalcium Bárium Foszfor Cink Nátrium Szilícium Víztartalmú emulziók, oxidáció állandóságának javítása, szórósó Javítja a motor tisztaságát, hűtővíz- és glikoladalék Fokozza a hőállóságot, javítja a motorolaj alkálitartalékát, fémötvöző, keménységképző vezetékes vízben Mosószeradalék, javítja az oxidációállóságot, csapvízalkotó, mészpor építkezéseknél Nagynyomású adalék, motorolajban detergens és diszpergáló hatás A leggyakoribb nagynyomású adalék (többnyire cinkkel és kénnel együtt): kopás és lemaródás csökkentése Nagynyomású adalék, kopás- és súrlódáscsökkentő hatás Korrózióvédő adalék olajban, szórósó, sós tengeri levegő Kenőanyagok habzásgátlása, nagyobb mennyiségben: por adaléklebomlásra, más kenőolajjal való keveredésre,

oxidálódásra és iszapképződésre magas üzemi hőmérséklet következtében. Az adalékok fizikai kémiai reakciótermékei, az ún. tribopolimerek, lerakódást, eltömődést okozhatnak. Szennyezők a kenőolajban Szennyezők mindazon anyagok, amelyek nem a kenőolaj tartozékai vagy eredeti állapotában nem voltak benne. A környezetből oxidáció, korrózió, különféle reakciók (öregedés, égés, kopáscsökkentés) termékeiként különféle rendszeres műveletek, használati hibák, sérülések stb. következményeképpen kerülnek az olajba. A finom por és homok a rosszul tömítő szűrőkön, meg nem húzott csavarokon, tömlőpántokon át vagy szennyezett olajtartályokból a kenőolajba kerülve úgy hat a gépalkatrészekre, mint a smirgli. A spektroszkóp szilícium, olykor kalcium (cementpor) vagy alumínium (bauxit) formájában mutatja ki. Víznyomok a hidraulikaolajban 500 ppm-ig (kb. 0,3%), motorolajban 80 ppm-ig (kb. 0,1%) megengedhetők, egy részük rövid idejű hideg bekapcsolásokkal magyarázható. Víz juthat be a kenőolajba esővíz formájában (a hordóba), az átnedvesedett porszűrőnél, továbbá kritikus mennyiségben rossz tömítéseken és repedéseken át a hűtővíz- és fagyállókörből. A vízkoncentrációt atomemissziós spektroszkópiával, vagy még pontosabban Karl Fischer-féle titrálással lehet meghatározni. A fagyállóként használt etilénglikol ( glikol ) inkompatibilis a kenőolajok minden fajtájával, és már kis mennyiségben iszapozza, sűríti azokat, megszüntetve kenőképességüket. A hűtőkör szivárgóhelyein, hengerfej rossz tömítésén vagy repedésein át kerül a kenőolajba. Jelenlétét viszkozitásnövekedés és vízszennyezés jelzi, spektroszkópiás vizsgálat pedig magát a vegyületet és a fagyállóadalékokat (K, Na, B) is kimutatja. Üzemanyag akkor szennyezheti a kenőolajat, ha kopott a dugattyú, a henger vagy a dugattyúgyűrűk, továbbá ha a rosszul beállított levegő/üzemanyag arány vagy gázosító miatt hibás a gyújtás, és nem tökéletes az égés. Az üzemanyag hígítóhatása rontja, akár meg is szünteti az olaj kenőképességét. Erről az erős viszkozitáscsökkenésen kívül a spektrogram is tanúskodik. Ha a kenőanyagban a koncentráció benzinből meghaladja a 2, dízelolajból az 5%- ot, akkor nemcsak olajcserére van szükség, hanem az adagoló- és gázosítórendszert is felül kell vizsgálni. Az égési tényezők és feltételek hibás megválasztása, biodízel használata és túl hosszú használati idők következtében feldúsulhat a korom a motorolajban, amely ezáltal sűrű és viszkózus lesz. A spektroszkóposan meghatározható koromtartalom 1,2% fölött jelez üzemhibát. Olajállapot

Az olaj állapotának fő jellemzői: az oxidáció mértéke, a viszkozitás és viszkozitási index. A friss olajéhoz képest megnövekedett oxidációs szám az öregedés mutatója. Ezt hőhatás és túlhasználás következtében megváltozott molekulaláncok, savak, lebomlott adalékok okozzák. Az oxidációs számot szintén atomemissziós spektroszkópiával lehet meghatározni. Az olajnak elég viszkózusnak kell lennie ahhoz, hogy felépítsen és stabilan tartson egy kenőréteget, de elég hígnak ahhoz, hogy át tudjon folyni a kihűlt motor kenőfuratain. Ezt az optimumot sűrítő és hígító arányban számos, a fentiekben nagyrészt felsorolt tényező befolyásolja. A kenőolajok viszkozitását a használati olajok elemzéséhez kifejlesztett viszkoziméterrel, 40 és 100 C-os hőmérsékleten mérik. Eltérésének nem szabad 10%-nál nagyobbnak lennie a friss olaj értékéhez képest. A viszkozitási index a kenőolaj folyási képességének ( folyékonyságának ) hőmérsékletfüggését, vagyis nagy intervallumban való használhatóságát jellemzi. Az olaj használati tartományát bizonyos hatóanyagok hozzáadásával szélesítik, s ha ezek lebomlanak, vagy eleve sem voltak hatékonyak, akkor csekély az index értéke. Egyes szintetikus olajok és a növényi alapú kenőolajok viszkozitási indexe 100-nál nagyobb, az ásványi olajokét javítani kell. A viszkozitási indexeket a fenti két hőfokon mért viszkozitásból számítják ki. Értéke akkor felel meg, ha nem tér el 15%-nál jobban a friss olaj értékétől. Határértékek A motor- és gépgyártók a várakozással és feltételezhető érdekükkel ellentétben néhány kivételtől eltekintve nem közlik a kenőolajban a szennyezéseknek azt a koncentrációját, amelynél olajcserére van szükség, érdeklődésre válaszolva pedig azonos üzemi feltételekre is erősen eltérő értékeket adnak meg. Objektív különbségek is származhatnak a mintavétel, a mérőberendezések és a mérési elvek különbségeiből. Általános érvényű határérték megadása éppen olyan megbízhatatlan, mint pl. az összes kopási fém összevonása egyetlen kopási tényezőbe. Másmás a kopás okozta szennyezés elfogadható határértéke, annak összetételétől, valamint az olaj fajtájától és a gép ki-bekapcsolásának gyakoriságától függően (minden alkalommal megszűnik az ideális hidrodinamikai kenési állapot). A fentiek és számos egyéb fenntartás ellenére érvényes az olajcserére figyelmeztető határértékre az az általános szabály, hogy következtetéseket legalább hat fém vizsgálati eredményéből kell levonni. Ha csak egy trend is eltér a várttól, s ez nem magyarázható meg szennyezéssel, oxidálódással vagy az olaj viszkozitásváltozásával, akkor indokolt az ismételt mintavétel és a további vizsgálódás. A nemzetközi alapon működő Wearcheck-laboratórium, mintegy kétmillió kenőolaj-elemzés statisztikai feldolgozásával, különböző ipari berendezésekre megállapította a legfontosabb kopási és adalékkal bevitt fémek megengedhető

koncentrációinak határait. A mindenkori esetre annál kisebb az ezeken belül megengedett érték, minél nagyobb a betöltött kenőolaj-térfogat, minél kisebb a fordulatszám és minél rövidebb az üzemidő (6. táblázat). 6. táblázat Szemcsés fém koncentrációk ipari berendezések kenőolajában megengedett értékhatárok, mg/kg Vas Króm Alumínium Réz Ólom Ón Nikkel Molibdén Cink Ezüst Volfrám Titán Fém Motor Hidraulika Hajtómű 10 40 8080 90 200 5 28 2 8 4 28 36 2 20 8 28 12 55 1020 3 80 6 20 25 60 15 45 8 300 3 9 10 30 15 500 25 20 12 24 85 2 25 2 1 3 1 4 2 3 8 46 5 25 2 5 5 20 20 80 25 90 20 350 35 2 8 22 10 40 68 2 6 2 2 55 1 7 1 5 1 4 20 1 4 1 3 2 2 1 6 15 850 2 40 5 250 1080 3 80 2 40 2 25 3 500 15 400 50500 4 60 8 300 5 360 645 2 60 2 35 10 500 18 450 10 200 2 35 5 600 5 600 15 90 2 35 25 5 25 40 600 (Dr. Boros Tiborné) Weismann, P.: Schadensfrüherkennung und längere Ölwechselintervalle durch Ölanalysen. = VDI-Berichte, 2001. 1598. sz. p. 11141. Fitch, J-C.: Sampling methods for used oil analysis. = Lubrication Engineering, 56. k. 3. sz. 2000. p. 40 47.