Desenvolvimento de um novo método de teste e Instrumentação Relacionada para medir a estabilidade relativa do meio de Combustíveis Destilados sob condições de envelhecimento em alta temperatura com exposição ao ar limitada

Em um instantâneo, o método de teste e os instrumentos desenvolvido fornecem uma indicação de temperatura
estabilidade oxidativa de combustíveis destilados quando aquecidos a alta temperatura que por sua vez ajuda a simular o ambiente do mundo real encontrado, em certos tipos de motores de recirculação, ou queimador
sistemas de entrega de combustível. Em geral, o teste é usado para monitorar a fabricação ou armazenamento de combustíveis e para fazer isso, as alterações nos valores de classificação do filtro ajudam indicam mudança relativa de estabilidade inerente. Mas vamos começar do começo como o coração do instrumentação é um medidor de reflexão automática e a automação da percepção da cor.

Um estudo de 2010 feito por Nidhi Jaint et al., revelou uma disparidade entre a percepção de cores masculina e feminina [1]. Quando dado a tarefa de combinar 22 tiras de cores de teste com 2 tabelas de cores de cores diferentes, as participantes do sexo feminino deram mais respostas corretas respostas, particularmente para a cor vermelha e verde [1]. Desde então, vários estudos surgiram apoiando o mesmo alegar; as mulheres têm melhores capacidades de percepção de cores do que homens. É importante ressaltar que isso prova que pessoas diferentes experimentam percepções de cores drasticamente diferentes, o que pode resultar em análises laboratoriais inconsistentes.
A conexão da disparidade de percepção de cor e destilado médio a estabilidade do combustível é bastante surpreendente. A estabilidade do combustível é parte integrante do desempenho e longevidade dos motores de recirculação, especificamente motores a diesel. Combustíveis diesel velhos desenvolvem lama e lama que irão
não queimar corretamente, causando a produção de fumaça preta [2].
A sujeira e o lodo, mostrados na Figura 1, danificam gravemente o sistema de injeção de combustível do motor e provavelmente causará falha [2]. Com 70,5% do transporte de alimentos nos EUA sendo feito por caminhão, manter os motores a diesel funcionando com eficiência é essencial para a economia [3]. Ter um sistema para testar a estabilidade de combustíveis envelhecidos armazenados são, portanto, úteis. ASTM D6468 é utilizado para

monitoramento da fabricação e armazenamento de combustíveis usando uma classificação escala dependente das mudanças de cor em um filtro de almofada após alta envelhecimento por temperatura [4]. O combustível armazenado é filtrado, envelhecido em alta banho de temperatura, depois filtrado a vácuo através de um funil e
sistema de filtro com porosidade nominal de 11 μm e analisado [4]. Se a lama/detritos deixados no filtro não são distribuídos de forma consistente através do filtro, o teste deve ser executado novamente, para a luz que passa
através do filtro de forma desigual distorcerá os resultados e introduzirá fontes de erro [4]. Como homens e mulheres percebem as cores de forma diferente, o esquema de classificação pode ser interpretado de forma diferente entre os pesquisadores, causando diferentes graduações numéricas através dos mesmos filtros colhidos. Essa subjetividade deve ser substituído por objetividade, onde um padrão de classificação pré-determinado é
independente da percepção humana das cores. Isso é feito usando o Reflectômetro K30700 da Koehler Instrument Company, mostrado na Figura 3 abaixo.

Figura 1. Disparidade de cor e integridade entre os combustíveis diesel armazenados [6]


Em ASTM D6468, estabilidade de alta temperatura para destilado médio combustíveis como diesel e óleo de aquecimento é investigado. Esse teste método não se aplica apenas ao armazenamento e fabricação de
combustíveis destilados médios, mas também fornece uma indicação de calor estabilidade oxidativa de combustíveis destilados médios aquecidos a altas temperaturas [4]. O método de teste pode ser aplicado para a investigação de
problemas operacionais relacionados à estabilidade térmica do combustível [4]. O combustíveis destilados médios, como o diesel, são então envelhecidos em um banho de temperatura (150 ± 1,5 ℃), por exemplo, banho de precisão de Koehler mostrado na Figura 2, deixado esfriar e filtrado via vácuo filtração [4].

Tabela 1. Escala de graduação de refletância [5]

Figura 2. Banho de aquecimento de precisão Koehler


Os filtros de almofada usados no sistema de filtração a vácuo são então analisado usando o Koehler Instrument Co. K30700 Refletômetro. O sistema requer um rápido, básico 2 passos calibração onde um padrão de cavidade preta e uma placa padrão com um valor de refletância conhecido e calibrado. O preto cavidade calibra o deslocamento zero para correção de corrente escura e dá a designação ZERO. A placa padrão com o valor de refletância conhecido geralmente é a refletância mais alta valor e dada a denotação de STD no refletômetro unidade. A refletância do material testado é então plotada

linearmente, usando a relação linear da saída do fotossensor para torne a tensão da amostra e a refletância diretamente proporcionais. Isto é recomendado que o valor de refletância da amostra esteja
entre os 2 pontos calibrados para o mais preciso e confiável resultados. Alternativamente, para ASTM D6468 uma opção adicional para calibração que produz resultados mais aplicáveis é a substituição da placa padrão com filtros de almofada novos e não usados idênticos aos os utilizados para a filtração a vácuo. Após a calibração, o usado
filtros são colocados no topo da abertura de ¼ de polegada da unidade de busca e de o refletômetro e a refletância percentual, com base linearmente em os dois pontos de calibração, é exibido. Um sistema de classificação tem
foi criado para classificar a refletância percentual de um filtro de teste e é mostrado abaixo na Tabela 1.
Este sistema de classificação pode ser programado no refletômetro, que pode exibir imediatamente tanto o valor de refletância e o valor de classificação desenvolvido para a amostra de teste. Deste modo

este instrumento permite uma avaliação independente, imparcial e objetiva exame da refletância do filtro de almofada usado e produz uma classificação confiável com base em uma escala de classificação confiável. O Koehler
Instrument Co. K30700 é mostrado abaixo na Figura3, que mostra o refletômetro e a unidade de busca Y.

Figura 3. Refletômetro K30700

Este instrumento fornece resultados confiáveis em relação à qualidade não apenas de combustíveis destilados médios, como valores de refletância mais perto do filtro de almofada limpo não utilizado implica maior estabilidade do combustível, mas a maioria das substâncias que contêm padrões de cores como meio de
avaliando a qualidade.
Uma aplicação em que o refletômetro é utilizado fora do domínio dos combustíveis é o controle de qualidade dos alimentos, especificamente batata e produtos de café. Conforme declarado anteriormente, o Refletômetro K30700
pode ser integrado com uma escala de classificação predeterminada, como a escala do filtro de almofada mostrada na Tabela 1 ou, para a classificação do pó de café, escala industrial da Specialty Coffee Association (SCA). O SCA
a escala da indústria é uma maneira eficiente de avaliar a qualidade em lotes de borra de café. Esta escala de classificação pode ser programada no refletômetro. A principal diferença na utilização do
refletômetro no método pad filter ASTM e a escala SCA é a unidade de busca. Enquanto a unidade de busca Y é usada principalmente para sólidos como filtros, a unidade D-search é usada para borras de café, batatas fritas e pós. A única alteração principaldas unidades de busca Y para D é que a abertura é maior no D
unidade de busca e há um copo de amostra que funciona em conjunto com a unidade onde o material de teste é colocado. uma imagem do copo de amostra e a unidade de busca D estão incluídos abaixo nas Figuras 4
e 5, respectivamente.

Figura 4. Copo de Amostra da Unidade de Busca D [6]

Uma aplicação adicional que o Koehler Instrument Co. K30700 Refletômetro pode possivelmente melhorar é ASTM 4048, ou o Teste de corrosão de cobre. Este método de teste é usado para detectar o
corrosividade ao cobre de graxas lubrificantes [8]. Um preparado tira de cobre é completamente imersa em uma amostra de graxa, em seguida, aquecida em estufa ou banho líquido [8]. No final do aquecimento
período, a tira de cobre é removida e depois comparada visualmente ao Padrão de Corrosão de Tiras de Cobre [8]. A Tabela 2 abaixo mostra a escala de classificação incluída no Teste de Corrosão de Cobre, esta tabela mostra como, com base na cor, a tira recebe uma classificação.
Como a classificação requer percepção de cores pelo testador, os resultados deste método de teste são parcialmente subjetivos, por o técnico é responsável pela avaliação da corrosão nível na tira. Como dito anteriormente, a cor é percebida diferentemente entre homens e mulheres, e essa diferença acuidade permite diferentes designações no mesmo nível de corrosão. Os pesquisadores estão atualmente pesquisando maneiras de criar
e implementar uma escala de classificação com base na refletância para este método de teste para tornar o teste menos subjetivo e independente de percepção de cor humana. Isso levaria a percepção humana de cores
fora da classificação completamente e eliminaria as discrepâncias em grupos de pesquisa.
No entanto, a distribuição não uniforme da corrosão experimentado pelo rolamento está apresentando um problema.

Tabela 2. Escala de Classificação de Corrosão de Cobre [8]

Figura 5. Unidade D-Search [7]

enquanto esta possível aplicação é bastante útil, especialmente no indústria de graxa de petróleo, levará tempo para se firmar em aplicações generalizadas, especialmente material que não experiência distribuição uniforme de cor. A não uniformidade é apenas um dos poucos desafios-chave mantendo o refletômetro de amplo alcance da aplicação. Resolver este problema abre o porta para muitas avenidas ainda não percorridas.
Ao todo, o Refletômetro K30700 da Koehler Instrument Co. futuro brilhante na indústria de graxa de petróleo. Usado para ASTM D6468, este instrumento será vital para o escrutínio de ambos combustíveis armazenados e a investigação de sistemas de motor com falha, por testando a estabilidade oxidativa térmica de combustíveis, possíveis causas de falha do motor pode ser encontrada. Junto com sua aplicação na alimentação
indústria e possível integração no Teste de Corrosão de Cobre (ASTM 4048), o Refletômetro Koehler Instrument Co. K30700 tem uma vasta série de aplicações e fornece uma ampla, maneira simples e amigável de investigar o controle de qualidade.

Trabalhos citados
[1] Saint, N., Verma, P., Mittal, S., Mittal, S., Singh, A. K., & Munjal,
S. (2010). Alteração baseada em gênero na percepção de cores. indiano
revista de fisiologia e farmacologia. Recuperado em 25 de janeiro de
2023, de https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21675035/
[2] Diesel, GS (2018, 10 de setembro). O óleo diesel estraga?
Consertos Diesel e Turbo Gem State. Recuperado em 25 de janeiro de 2023,
de https://gemstatediesel.com/does-diesel-fuel-go-bad/
[3] Tarlengco, J. (2022, 8 de agosto). Transporte de alimentos.
Cultura de Segurança. Recuperado em 25 de janeiro de 2023, de https://
safetyculture.com/topics/food-transportation/
[4] Padrão ASTM D6468, 2022, “Método de teste padrão para
Estabilidade a Alta Temperatura de Combustíveis de Destilados Médios”, ASTM
Internacional, West Conshohocken, PA, 2022, DOI: 10.1520/
D6468-22
[5] Hagstrom, S., & Neci, J. (s.d.). Empresa de testes de petróleo e energia

  • Serviços AMSPEC. Grupo AmSpec. Recuperado em 25 de janeiro de
    2023, de https://www.amspecgroup.com/wp-content/
    uploads/2017/09/amspec_techtalk_stability_5.pdf
    [6] Copo de amostra para café (unidade de pesquisa “D”) 3671003. Fotovolt.
    (2023, 13 de janeiro). Recuperado em 26 de janeiro de 2023, de https://
    photovolt.com/products/reflectance/coffee-accessories/sample-for-coffee-and-grind-d-search-unit/
    [7] Página inicial. Fotovolt. (n.d.). Recuperado em 26 de janeiro de 2023, de
    https://photovolt.com/
    [8] Padrão ASTM D4048, 2022, “Método de teste padrão para
    Detecção de Corrosão de Cobre de Graxa Lubrificante”, ASTM
    Internacional, West Conshohocken, PA, 2022, DOI: 10.1520/
    D4048-22

Sobre os autores
O Dr. Raj Shah é diretor da Koehler Instrument Company em Nova York, onde trabalhou nos últimos 27 anos. Ele é um eleito Companheiro de seus colegas no IChemE, CMI, STLE, AIC, NLGI, INSTMC, Institute of Physics, The Energy Institute e The Royal Society de Química. Vencedor do prêmio ASTM Eagle, o Dr. Shah co-editou recentemente o best-seller “Fuels and Lubricants handbook”, detalhes dos quais estão disponíveis em https://bit.ly/3u2e6GY Ele obteve seu doutorado em Engenharia Química pelo Estado da Pensilvânia University e é membro do The Chartered Management Institute, em Londres. Dr. Shah também é um cientista certificado com o Science Council, um Chartered Petroleum Engineer com o Energy Institute e um Chartered Engineer com o Engineering Council,
REINO UNIDO. O Dr. Shah recebeu recentemente o título honorífico de “Engenheiro eminente” da Tau beta Pi, a maior sociedade de engenharia dos EUA.
Ele faz parte do conselho consultivo de diretores da Universidade Farmingdale (Tecnologia Mecânica), Auburn Univ (Tribologia) e Stony Brook University (Engenharia química/Ciência e engenharia de materiais). Professor Adjunto da State University of New York, Stony Brook, no Departamento de Ciência de Materiais e Engenharia Química, Raj também tem mais de 475 publicações e atua na indústria do petróleo há mais de 3 décadas


Anthony Schevon é um estudante de Engenharia Química na SUNY Stony Brook University, onde o Dr. Raj Shah é o presidente do conselho de administração consultivo externo. Anthony trabalha como Assistente de Aplicações Técnicas na Koehler Instrument Company em Holtsville NY. Anthony é o fundador do recém-criado SBU Energy Club na Stony Brook University.


William Streiber é um estudante de Engenharia Química na SUNY Stony Brook University, onde o Dr. Raj Shah é o presidente do conselho de administração consultivo externo. William também faz parte de um próspero programa de estágio na Koehler Instrument Company.


Stefan Lim é o Coordenador de Desenvolvimento de Marketing e Vendas da Koehler Instrument Company em Holtsville NY. Ele tem sido um membro ativo da ASTM International’s D02 Committee on Petroleum Products desde 2020 e foi selecionado como ASTM Emerging Professional em 2022. Stefan formou-se em Stony Brook University em 2020 com dupla especialização em Engenharia Química e Matemática e um menor em Gestão de Negócios.

Nossa empresa é distribuidora autorizada da KOEHLER INSTRUMENT para todo o território Brasileiro. Temos um amplo e diversificado escopo de equipamentos para análises petroquímicas. Para saber mais as opções, acesse https://general-lab.com.br/categoria-produto/koehler-instrument/

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