Espectrômetro de Emissão Atômica com Eletrodo de Disco Rotativo (RDE-AES) ASTM D6595
Marca KN
A Origem do Produto Dalian, China
O tempo de entrega Entregar assim que o pagamento for recebido.
A capacidade de abastecimento 30 conjuntos por mês
Metais de desgaste e contaminantes em uma amostra de óleo usado são evaporados e excitados por uma descarga de arco controlada, utilizando a técnica de disco rotativo. As energias radiantes das linhas analíticas e de uma ou mais referências são coletadas e armazenadas por meio de tubos fotomultiplicadores, dispositivos de carga acoplada (CCDs) ou outros detectores adequados. Uma comparação é feita entre as intensidades emitidas pelos elementos na amostra de óleo usado e as medidas com padrões de calibração.
Espectrômetro de Emissão Atômica com Eletrodo de Disco Rotativo (RDE-AES) KN-6595
Visão geral
O Espectrômetro de Emissão Atômica com Eletrodo de Disco Rotativo (RDE-AES) KN-6595 é capaz de analisar diretamente o teor de diversos elementos metálicos em amostras líquidas, como óleo lubrificante, óleo hidráulico, óleo combustível, etc., concluindo a análise de vários elementos com uma única injeção em até 2 minutos. Não são necessários pré-tratamentos da amostra, gás auxiliar ou água de resfriamento antes ou durante a operação do instrumento. Devido à sua alta adaptabilidade ao ambiente, este instrumento pode ser operado em navios de guerra ou em campo. O instrumento está em conformidade com as normas.Método de ensaio padrão ASTM D6595 para determinação de metais de desgaste e contaminantes em óleos lubrificantes usados ou fluidos hidráulicos usados por espectrometria de emissão atômica com eletrodo de disco rotativo.eMétodo de ensaio padrão ASTM D6728 para determinação de contaminantes em combustível de turbina a gás e motor diesel por espectrometria de emissão atômica com eletrodo de disco rotativo.
O instrumento pode ser amplamente utilizado em áreas de monitoramento da qualidade do óleo em equipamentos de grande porte, como aeronaves, navios de guerra, ferrovias de alta velocidade, máquinas de engenharia, etc. Pode ser aplicado ao monitoramento do desgaste mecânico e à análise de diagnóstico de falhas. É comumente utilizado na análise de elementos metálicos em óleo.
Princípio técnico
O espectrômetro de análise de óleo é composto principalmente por um sistema de excitação, um sistema óptico e um sistema de leitura.
O arco ou faísca gerado pela descarga do sistema de excitação atua diretamente sobre a amostra de óleo a ser analisada, excitando os elétrons externos do elemento e gerando linhas espectrais características. O eletrodo de disco de grafite gira continuamente, aproximando o óleo dos contraeletrodos. Há uma grande diferença de potencial entre o eletrodo de disco de grafite e o eletrodo de haste. Quando a diferença de potencial entre os eletrodos atinge o estado de descarga, ocorre uma descarga de alta tensão no espaço entre os contraeletrodos, gerando um arco ou faísca. Essa alta temperatura instantânea provoca a combustão da amostra de óleo no eletrodo de disco, vaporizando-a e plasmonizando-a. A alta temperatura instantânea no espaço de descarga excita completamente os diversos elementos presentes na amostra de óleo, produzindo vários espectros de emissão estáveis. O sinal espectral é introduzido de forma flexível no sistema espectroscópico de Roland através da fibra óptica UV.
O sistema óptico utiliza a grade de difração do círculo de Roland para coletar e separar as linhas espectrais características dos elementos excitados (quanto maior a distância focal, mais linhas da grade estarão disponíveis; e quanto maior a resolução, melhor será o efeito espectroscópico); o detector recebe e converte fotoeletricamente todas as linhas espectrais características.
O sistema de leitura lê periodicamente as cargas no detector e as converte em sinais digitais, incluindo a intensidade das linhas espectrais características dos elementos. Como a intensidade é proporcional à concentração do elemento, o sistema de leitura utiliza o método de padrão externo para analisar, processar e emitir os dados, obtendo-se assim o teor dos elementos detectados.

Significado do monitoramento
Características
Os espectrômetros de análise de óleo são utilizados há muito tempo, e os equipamentos de monitoramento de óleo são amplamente reconhecidos por diversos clientes militares, industriais e laboratórios comerciais de petróleo, sendo também uma tecnologia confiável e eficaz para o monitoramento de óleo. Eles permitem não apenas o monitoramento das condições de equipamentos críticos para a produção de petróleo, mas também o controle de qualidade de produtos petrolíferos.
Equipado com scanner, permite a leitura do código de barras da amostra em vez da inserção das informações correspondentes.
Graças ao design integrado do eixo, não é necessário fazer o alinhamento se não houver falhas (sem deslocamento).
Devido às diferenças de comprimento de onda, utilizamos duas fibras ópticas: a da direita para medir lítio, cálcio e sódio, e a da esquerda para medir os demais elementos.
O operador também pode criar a aplicação com base nas necessidades reais por conta própria, sem precisar de autorização do fabricante.
É adequado para a determinação simultânea de múltiplos elementos de diversos metais, como metais de desgaste, poluentes e aditivos em óleos.
A configuração padrão determina simultaneamente 24 elementos, incluindo Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn e Bi. Os canais de detecção podem ser aumentados de forma flexível de acordo com diferentes necessidades, e nenhuma alteração de hardware é necessária ao adicionar elementos-alvo para análise.
Curva de trabalho integrada
Não é necessário pré-tratar as amostras, a injeção é direta, o tempo de teste é de aproximadamente 40 segundos, o tempo de teste é ajustável e os resultados são obtidos após uma única medição.
Baixo custo de utilização, os materiais consumíveis incluem apenas os eletrodos de disco de grafite padrão, eletrodos de barra e copos de amostra.
Utiliza grafite espectralmente puro como eletrodo de disco, e não cerâmica.
Utilizando fibra óptica concentrada para garantir a resolução do instrumento.
A câmara de luz está equipada com um permutador de calor de isolamento fechado para impedir eficazmente a entrada de poeira, névoa de água e névoa de óleo.
Inclui a estrutura de exaustão e a prevenção da contaminação cruzada.
Não é necessário gás argônio nem água de resfriamento.
Design de estrutura integrada totalmente fechada, resistência a impactos, resistência à deformação;

Software
O software especializado em análise espectral não só é fácil de usar, como também inclui as seguintes funções:
A detecção é feita com o pressionar de um botão.
Com a curva de trabalho integrada, ele pode funcionar normalmente após uma simples calibração com óleo de referência padrão.
Correção dinâmica de deriva para melhorar a estabilidade do sistema óptico.
Possui funções de exportação e armazenamento automático.
Calibração automática de pixels (rastreamento espectral)
Correção da curva de trabalho
Configuração da linha de referência
As linhas espectrais foram selecionadas automaticamente.

Faixa de medição de diferentes tipos de amostras
Não. | Elemento | Óleo lubrificante e óleo combustível pesado | Lubrificante de longa duração Cal | Combustível | Detecção de baixo nível de combustível | Líquido de arrefecimento | Água |
1 | Alumínio (Al) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
2 | Bário (Ba) | 0~1000 | 0~6000 |
| 0~100 |
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3 | Boro (B) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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4 | Cádmio (Cd) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
| 0~10 |
5 | Cálcio (Ca) | 0~6000 | 0~20000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
6 | Cromo (Cr) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 |
| 0~10 |
7 | Cobre (Cu) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
8 | Ferro (Fe) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
9 | Chumbo (Pb) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
10 | Magnésio (Mg) | 0~2000 | 0~6000 | 0~2700 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
11 | Manganês (Mn) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 |
| 0~10 |
12 | Molibdênio (Mo) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 | 0~500 |
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13 | Níquel (Ni) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 |
| 0~10 |
14 | Fósforo (P) | 0~2000 | 0~6000 |
| 0~100 | 0~2500 |
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15 | Silício (Si) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~500 | 0~10 |
16 | Prata (Ag) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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17 | Sódio (Na) | 0~1000 | 0~6000 | 0~100 | 0~100 | 0~1000 | 0~10 |
18 | Notícias (Sn) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
| 0~10 |
19 | Titânio (Ti) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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20 | Vanádio (V) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 |
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21 | Zinco (Zn) | 0~2000 | 0~6000 | 0~900 | 0~100 |
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22 | Potássio (K) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~1000 | 0~10 |
23 | Lítio (Li) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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24 | Antimônio (Sb) | 0~1000 | 0~1000 |
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Parâmetros técnicos
Sistema óptico
Sistema óptico: Pashen-Runge, estrutura óptica circular de Roland, distância focal de Roland: 500 mm
Grade de difração holográfica de alto desempenho, com entalhe de 2700 linhas/mm.
Resolução óptica: 0,006 nm/mm
Sistema de câmara única, faixa espectral: 200~800nm
Tanto o controlador Roland quanto a máquina principal possuem um sistema de temperatura constante que mantém a temperatura constante em 40±1°C de forma independente; a temperatura constante é ajustável, o que a torna ideal para ambientes com temperaturas muito altas ou muito baixas.
Detector
Sistema de espectro de detecção multi-CCD de dupla camada para transmissão de sinal de fibra óptica em cluster
O arranjo linear de múltiplos CCDS está disposto em formato circular de Roland, o que permite a detecção contínua e simultânea de toda a banda e facilita o desenvolvimento posterior de outros elementos.
Detector CCD de alto desempenho, cada CCD com 3648 pixels.
A tecnologia de detecção com aprimoramento espectral na banda ultravioleta aumenta a intensidade da luz ultravioleta e prolonga a vida útil do dispositivo.
Fonte de luz de excitação
Fonte de luz de excitação bidirecional de alto desempenho, pulso de ignição de 14000V, configuração digital dos parâmetros de descarga, gerador de pulsos digital, controle digital de pulsos offline.
Tecnologia de detecção de sinal de cruzamento zero de fase dupla, que evita interferências eletromagnéticas de faíscas de alta tensão e melhora a estabilidade da tensão.
Câmara de excitação
Suporte para eletrodo de haste com ajuste automático da distância entre os eletrodos, garantindo que a altura do espaçamento entre os eletrodos seja consistente em todas as medições.
A sala de excitação possui uma janela de visualização, que permite acompanhar todo o processo de excitação.
Funções completas de monitoramento e proteção de segurança, incluindo trava de segurança da porta da câmara de excitação, copo de amostra, eletrodo de disco, eletrodo de haste, dispositivo de monitoramento de detecção de centelhamento (posicionamento automático da fonte de luz laser), com alarme de segurança e função de desligamento automático da chama, para garantir a segurança do usuário.
Corte semipermeável para evitar contaminação por respingos de óleo e filtrar luz difusa.
Dispositivo extintor de incêndio em alumínio, para evitar que a ablação de amostras voláteis produza chamas.
Sistema de computador
Sistema operacional: Software de controle de instrumentos e gerenciamento de dados baseado na plataforma Windows.
Conexão externa do computador de controle
Requisitos de alimentação e ambientais
Alimentação: 220V±10%, 50/60Hz, corrente alternada. Possui dispositivo estabilizador de pressão integrado, não sendo necessário aterramento especial.
Consumo de energia: 450W
Corrente de fusão: 16A
Faixa de temperatura de operação: -40~50℃
A tolerância de variação da temperatura máxima é de ±5℃/h.
Umidade de operação: 0~90%, sem condensação
Altitude de trabalho: ≤7000m
Tamanho e peso
Dimensões e peso líquidos
750*480*550 (C*L*A), 66kg
Dimensões e peso da embalagem
880*570*820mm (C*L*A), 96kg








