Научно-техническая компания по производству нефтяных приборов «Ляонин Хуакэ»

  • Точка возгорания
  • вязкость
Ведущий продукт
  • Автоматический тестер температуры вспышки в открытом тигле Кливленда Гонконг-3536C

    Автоматический тестер температуры вспышки в открытом тигле Кливленда Гонконг-3536C

    Автоматический прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле Кливленда Гонконг-3536C соответствует стандартам ASTM D92 и ISO2592. Он подходит для нефтепродуктов с температурой вспышки в открытом тигле выше 79 °C, за исключением мазута (мазут обычно измеряется по ASTM D92).

  • Гонконг-261B Автоматический прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса

    Гонконг-261B Автоматический прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса

    Автоматический тигель для определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса Гонконг-261B соответствует стандартным методам испытаний температуры вспышки в закрытом тигле ASTM D93. Он используется для испытания жидкостей с кинематической вязкостью 5,8 мм 2/с (сСт) или более при 37,8 ℃ или 9,5 мм 2/с (сСт) или более при 25 ℃ (77 ℉), или содержащих взвешенные твердые частицы, или имеющих тенденцию к образованию поверхностной пленки во время испытания. Этими отделами были установлены другие классификационные температуры вспышки для жидкостей с использованием этих методов испытаний.

  • Автоматический тестер стабильности бензина к окислению Гонконг-8018A (метод индукционного периода)

    Автоматический тестер стабильности бензина к окислению Гонконг-8018A (метод индукционного периода)

    Автоматический тестер стабильности бензина к окислению Гонконг-8018A (метод индукционного периода) соответствует стандартному методу испытаний стабильности бензина к окислению (метод индукционного периода) ASTM D525. Он используется для проверки стабильности бензина только в готовом виде в условиях ускоренного окисления. (Предупреждение: данный метод испытаний не предназначен для определения стабильности компонентов бензина, особенно с высоким содержанием низкокипящих ненасыщенных соединений, поскольку они могут вызвать взрывоопасные условия внутри аппарата.)

  • Гонконг-3535A Тестер точки забивания фильтра при затвердевании, заливке, помутнении

    Гонконг-3535A Тестер точки забивания фильтра при затвердевании, заливке, помутнении

    Прибор для испытания на затвердевание, текучесть, помутнение и закупорку фильтра на холоде Гонконг-3535A соответствует стандартам ASTM D3944, ASTM D97, ASTM D2500 и ASTM D6371. Он используется для испытания на затвердевание, текучесть, помутнение и закупорку фильтра на холоде нефтепродуктов.

  • Гонконг-5096D Прибор для испытания на коррозию медной полосы для нефтепродуктов

    Гонконг-5096D Прибор для испытания на коррозию медной полосы для нефтепродуктов

    Тестер коррозии медной полоски для нефтепродуктов Гонконг-5096D соответствует стандартному методу испытаний ASTM D130 для определения коррозионной активности меди в нефтепродуктах с помощью испытания медной полоски и стандартному методу испытаний ASTM D4048 для обнаружения коррозии меди в смазочных материалах. Он может проверять стойкость к коррозии меди авиационного бензина, реактивного топлива, автомобильного бензина, природного газа и других углеводородов, у которых удельное давление не превышает 124 кПа, мегагаллона, дизельного топлива, керосина, дистиллятного топлива, смазочного масла и смазочных материалов. Он может заменить резервуар для воды в плоскогорьях с низким атмосферным давлением. 10 ноября 2017 года прибор получил «Свидетельство о патенте на полезную модель».

  • Ультрафиолетовый флуоресцентный тестер серы Гонконг-0689

    Ультрафиолетовый флуоресцентный тестер серы Гонконг-0689

    Ультрафиолетовый флуоресцентный тестер серы Гонконг-0689 использует передовой метод анализа общего содержания серы - метод ультрафиолетовой флуоресценции, определяет общее содержание серы в различных видах газов, жидкостей, твердых нефтепродуктах и ​​химических продуктах. Это аппарат с высокой чувствительностью, стабильными свойствами, низким нижним пределом обнаружения, точными результатами испытаний и хорошей повторяемостью. Аппарат соответствует стандарту ASTM D5453.

  • Автоматизированный имитатор холодного пуска двигателя Гонконг-6538, тестер вязкости УХС

    Автоматизированный имитатор холодного пуска двигателя Гонконг-6538, тестер вязкости УХС

    Автоматический тестер вязкости Гонконг-6538 с имитатором холодного пуска (УХС) соответствует стандартному методу испытаний ASTM D5293 для определения кажущейся вязкости моторных масел и базовых компонентов в диапазоне температур от –5 до –35 °C с использованием имитатора холодного пуска. Электродвигатель приводит в движение ротор, плотно прилегающий к статтору. Пространство между ротором и статором заполнено маслом. Температура испытания измеряется вблизи внутренней стенки статора и поддерживается путем отвода тепла с помощью контролируемого процесса для поддержания постоянной температуры статора во время испытания. Скорость ротора калибруется как функция вязкости. Вязкость испытательного масла определяется на основе этой калибровки и измеренной скорости ротора.

  • Автоматический тестер стабильности смазочных масел к окислению Гонконг-0193 (метод вращающейся кислородной бомбы)

    Автоматический тестер стабильности смазочных масел к окислению Гонконг-0193 (метод вращающейся кислородной бомбы)

    Автоматический тестер стабильности смазочных масел к окислению Гонконг-0193 (метод вращающейся кислородной бомбы) соответствует стандартам ASTM D2112 и ASTM D2272

  • Автоматический тестер каплепадения при высоких температурах Гонконг-3498A

    Автоматический тестер каплепадения при высоких температурах Гонконг-3498A

    Автоматический аппарат для определения температуры каплепадения при высокой температуре Гонконг-3498A соответствует стандартному методу испытаний ASTM D2265 для определения температуры каплепадения консистентных смазок в широком диапазоне температур. Данный аппарат позволяет определять температуру каплепадения консистентных смазок и тестировать их при температурах до 400 ℃. 31 августа 2016 г. аппарату был выдан патент на полезную модель.

сообщение