Espectrómetro de emisión atómica con electrodo de disco rotatorio (RDE-AES) según la norma ASTM D6595
Marca KN
El origen de los productos Dalian, China
El tiempo de entrega Entregar tan pronto como se reciba el pago.
La capacidad de oferta 30 juegos al mes
Los metales de desgaste y los contaminantes presentes en una muestra de aceite usado se evaporan y se excitan mediante una descarga de arco controlada utilizando la técnica del disco giratorio. Las energías radiantes de las líneas analíticas y de una o más referencias se recogen y almacenan mediante tubos fotomultiplicadores, dispositivos de carga acoplada u otros detectores adecuados. Se comparan las intensidades emitidas por los elementos de la muestra de aceite usado con las medidas mediante patrones de calibración.
Espectrómetro de emisión atómica con electrodo de disco rotatorio (RDE-AES) KN-6595
Descripción general
El espectrómetro de emisión atómica de electrodo de disco rotatorio (RDE-AES) KN-6595 es capaz de analizar directamente el contenido de diversos elementos metálicos en muestras líquidas, como aceite lubricante, aceite hidráulico, fueloil, etc., y completar el análisis de varios elementos con una sola inyección en 2 minutos. No se requiere ningún pretratamiento de la muestra, gas auxiliar ni agua de refrigeración antes ni durante el funcionamiento del instrumento. Debido a su gran adaptabilidad al entorno, este instrumento puede utilizarse en buques de guerra o en el campo. El instrumento cumple con las normasMétodo de ensayo estándar ASTM D6595 para la determinación de metales de desgaste y contaminantes en aceites lubricantes usados o fluidos hidráulicos usados mediante espectrometría de emisión atómica con electrodo de disco giratorio.yMétodo de ensayo estándar ASTM D6728 para la determinación de contaminantes en combustible para turbinas de gas y motores diésel mediante espectrometría de emisión atómica con electrodo de disco giratorio.
Este instrumento puede utilizarse ampliamente en el control de la calidad del aceite para equipos de gran tamaño, como aeronaves, buques de guerra, ferrocarriles de alta velocidad, maquinaria de ingeniería, etc. Se puede aplicar al control del desgaste mecánico y al análisis de diagnóstico de fallas. Su uso más común es en el análisis de elementos metálicos en el aceite.
Principio técnico
El espectrómetro de análisis de aceite se compone principalmente de un sistema de excitación, un sistema óptico y un sistema de lectura.
El arco o chispa generado por la descarga del sistema de excitación actúa directamente sobre la muestra de aceite a analizar, excitando los electrones externos del elemento para generar líneas espectrales características. El electrodo de disco de grafito gira continuamente para desplazar el aceite entre los contraelectrodos. Existe una gran diferencia de potencial entre el electrodo de disco de grafito y el electrodo de varilla. Cuando la diferencia de potencial entre los electrodos alcanza el estado de descarga, se produce una descarga de alto voltaje en el espacio entre los contraelectrodos, generando un arco o chispa que produce una temperatura alta instantánea. Esto hace que la muestra de aceite en el electrodo de disco se queme, se vaporice y se plasmice. La alta temperatura instantánea en el espacio de descarga excita completamente varios elementos de la muestra de aceite y produce múltiples espectros de emisión estables. La señal espectral se introduce de forma flexible en el sistema espectroscópico circular de Roland a través de la fibra óptica UV.
El sistema óptico utiliza la rejilla del círculo de Roland para recoger y separar las líneas espectrales características de los elementos excitados (cuanto mayor sea la distancia focal, más líneas de rejilla estarán disponibles; y cuanto mayor sea la resolución, mejor será el efecto espectroscópico); el detector recibe y convierte fotoeléctricamente todas las líneas espectrales características.
El sistema de lectura lee periódicamente las cargas del detector y las convierte en señales digitales, incluyendo la intensidad de las líneas espectrales características de los elementos. Dado que la intensidad es proporcional a la concentración del elemento, el sistema de lectura utiliza el método del estándar externo para analizar, procesar y generar los datos y así obtener el contenido de los elementos detectados.

Importancia del monitoreo
Características
Los espectrómetros de análisis de aceite se han utilizado durante mucho tiempo; los equipos de monitoreo de aceite no solo son ampliamente reconocidos por diversos clientes militares, industriales y laboratorios comerciales de petróleo, sino que también constituyen una tecnología de monitoreo de aceite confiable y eficaz. No solo permiten monitorear el estado de los equipos clave relacionados con el petróleo, sino que también se pueden utilizar para el control de calidad de los productos petrolíferos.
Equipado con escáner, permite escanear el código de barras de la muestra en lugar de introducir la información correspondiente de la muestra.
Debido al diseño integrado del eje, no es necesario realizar la alineación si no hay fallas (sin desplazamiento).
Debido a las diferencias de longitud de onda, utilizamos dos fibras ópticas: la derecha para medir el litio, el calcio y el sodio, y la izquierda para medir el resto de los elementos.
El operador también puede crear la aplicación basándose en las necesidades reales por sí mismo, sin necesidad de autorización del fabricante.
Es adecuado para la determinación simultánea de múltiples elementos de diversos metales, como metales de desgaste, contaminantes y aditivos en aceites.
La configuración estándar determina simultáneamente 24 elementos, entre ellos Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn y Bi. Los canales de detección se pueden ampliar de forma flexible según las necesidades; al añadir elementos de análisis, no se requieren cambios de hardware.
Curva de trabajo incorporada
No es necesario pretratar las muestras, inyección directa, ~40 s para una sola prueba, el tiempo de prueba es ajustable, los resultados se obtendrán después de una sola medición.
De bajo coste de uso, los materiales consumibles incluyen únicamente los electrodos de disco de grafito estándar, los electrodos de barra y los recipientes para muestras.
Utiliza material de grafito espectralmente puro, en lugar de cerámica, como electrodo de disco.
Utilizar fibra óptica concentrada para garantizar la resolución del instrumento.
La cámara de luz está equipada con un intercambiador de calor de aislamiento cerrado para evitar eficazmente la entrada de polvo, neblina de agua y neblina de aceite.
Incluye una estructura de escape y prevención de la contaminación cruzada.
No se necesita ni gas argón ni agua de refrigeración.
Diseño de estructura de bastidor totalmente cerrado e integrado, resistente a impactos y a la deformación;

Software
El software de análisis espectral Expert no solo es fácil de usar, sino que también incluye las siguientes funciones:
La detección se realiza pulsando un botón.
Gracias a su curva de funcionamiento integrada, puede funcionar con normalidad tras una sencilla calibración con aceite de referencia estándar.
Corrección dinámica de la deriva para mejorar la estabilidad del sistema óptico.
Tiene funciones de exportación y almacenamiento automático.
Calibración automática de píxeles (seguimiento espectral)
Corrección de la curva de trabajo
Ajuste de la línea de referencia
Las líneas espectrales se seleccionaron automáticamente.

Rango de medición de diferentes tipos de muestras
No. | Elemento | Lubricante y fuelóleo pesado | Lubricante de larga duración | Combustible | Combustible de baja detección | Refrigerante | Agua |
1 | Aluminio (Al) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
2 | Bario (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 | Cadmio (Cd) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
| 0~10 |
5 | Calcio (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 | Hierro (Fe) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
9 | Plomo (Pb) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
10 | Magnesio (Mg) | 0~2000 | 0~6000 | 0~2700 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
11 | Manganeso (Mn) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 |
| 0~10 |
12 | Molibdeno (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 | Silicio (Si) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~500 | 0~10 |
16 | Plata (Ag) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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17 | Sodio (Na) | 0~1000 | 0~6000 | 0~100 | 0~100 | 0~1000 | 0~10 |
18 | Noticias (Sn) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
| 0~10 |
19 | Titanio (Ti) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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20 | Vanadio (V) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 |
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21 | Zinc (Zn) | 0~2000 | 0~6000 | 0~900 | 0~100 |
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22 | Potasio (K) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~1000 | 0~10 |
23 | Litio (Li) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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24 | Antimonio (Sb) | 0~1000 | 0~1000 |
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Parámetros técnicos
Sistema óptico
Sistema óptico: Pashen-Runge, estructura óptica circular de Roland, distancia focal de Roland: 500 mm
Rejilla de difracción holográfica de alto rendimiento, muesca de rejilla de 2700 L/mm
Resolución óptica: 0,006 nm/mm
Sistema de cámara única, rango espectral: 200~800 nm
Tanto el circuito Roland como la máquina principal están equipados con un sistema de temperatura constante para mantener una temperatura constante de forma independiente, 40 ± 1 °C; la temperatura constante es ajustable, lo que resulta eficaz para condiciones de temperatura ambiente demasiado altas o demasiado bajas.
Detector
Sistema de detección de espectro de doble capa y multiCCD para transmisión de señal por fibra óptica en clúster
La matriz lineal de múltiples CCDS está dispuesta en forma circular de Roland, lo que permite la detección continua y simultánea de toda la banda y facilita el desarrollo posterior de otros elementos.
Detector CCD de alto rendimiento, cada CCD con 3648 píxeles.
La tecnología de detección de mejora espectral de banda ultravioleta aumenta la intensidad de la luz de banda ultravioleta y prolonga la vida útil.
Fuente de luz de excitación
Fuente de luz de excitación bidireccional de alto rendimiento, pulso de encendido de 14000 V, ajuste digital de parámetros de descarga, generador de pulsos digital, control de pulsos digital fuera de línea.
Tecnología de detección de señal de cruce por cero de doble fase, que evita la interferencia de compatibilidad electromagnética de chispas de alto voltaje y mejora la estabilidad del voltaje.
Cámara de excitación
Soporte para electrodos de varilla para el dispositivo de ajuste automático de la distancia entre polos de electrodos, asegura que la altura del espaciado de los electrodos sea uniforme para todas las mediciones.
La sala de excitación tiene una ventana que permite visualizar todo el proceso de excitación.
Funciones completas de protección y control de seguridad, que incluyen bloqueo de seguridad en la puerta de la cámara de excitación, recipiente para muestras, electrodo de disco, electrodo de varilla, dispositivo de control de detección de chispa (posicionamiento automático de la fuente de luz láser), con alarma de seguridad y función de apagado automático de la llama, para garantizar la seguridad del usuario.
Filtro semipermeable para evitar la contaminación por salpicaduras de aceite y filtrar la luz dispersa.
Dispositivo extintor de incendios de aluminio, para evitar que la ablación de muestras volátiles produzca llamas.
Sistema informático
Sistema operativo: Software de control de instrumentos y gestión de datos basado en la plataforma Windows.
Conexión externa del ordenador de control
Requisitos de suministro eléctrico y medioambientales
Alimentación: 220 V ± 10 %, 50/60 Hz, corriente alterna. Dispositivo estabilizador de presión incorporado; no requiere conexión a tierra especial.
Consumo de energía: 450 W
Corriente de fusión: 16 A
Rango de temperatura de funcionamiento: -40~50℃
El margen de variación de la temperatura máxima es de ±5℃/h.
Humedad de funcionamiento: 0~90%, sin condensación.
Altitud de trabajo: ≤7000 m
Tamaño y peso
Dimensiones y peso netos
750*480*550 (largo*ancho*alto), 66 kg
Dimensiones y peso del paquete
880*570*820 mm (largo*ancho*alto), 96 kg








