Чем отличаются масло 5w30 и масло 5w40
Автомобилисты знают, что выбрать правильное моторное масло для двигателя – крайне важная задача. Хорошо, когда производитель рекомендует конкретную марку и вид масла. Однако у владельцев автомобилей старшего поколения такого преимущества нет. Необходимо как можно точнее определиться с подходящим моторным маслом, чтобы двигатель не преподнес сюрпризов в самый неподходящий момент. Но на канистрах с маслом так много обозначений. Например, масло 5w30 и масло 5w40. В чем разница?
Определение
Масло 5w30 – моторное масло, которое применяется для смазывания двигателей автомобиля. В обозначении масла присутствуют два числа, которые отражают важнейшее свойство моторного масла – вязкость при низких и высоких температурах. Чтобы завести двигатель при низких температурах, нужно выбирать моторное масло, которое не должно быть очень вязким. А летом, при высоких температурах, масло, напротив, должно держать смазывающую пленку между деталями. Первое число в обозначении «5w30» является классом зимнего применения (буква «W», то есть «Winter», подтверждает это), второе число – показатель летнего применения. Таким образом, масло является всесезонным.
Масло 5w40 – всесезонное моторное масло, у которого зимний класс применения – 5w, показатель высоких температур – 40. Данные обозначения приняты в спецификации SAE (Общества Автомобильных Инженеров) и являются международным стандартом по определению вязкости моторных масел. Отметим, что вязкостно-температурные характеристики моторных масел являются первостепенными в определении качества.
к содержанию ↑Сравнение
Известно, что моторное масло состоит из основных базовых масел и различных загустительных присадок. Именно эти присадки и дают необходимый эффект в зимнее или летнее время. Однако на сегодняшний день, наверное, для облегчения труда автомобилиста, чаще используются всесезонные масла. От количества и качества загустительных присадок зависит класс вязкости моторного масла. Кроме того, это универсальное масло изменяет свою вязкость под влиянием скорости сдвига. Чем меньше скорость, тем вязкость выше.
Моторные масла, которые мы сегодня сравниваем, имеют разное количество загустительных присадок. Вследствие этого, второе число – характеристика вязкости при высоких температурах – отличается. То есть 30 или 40 – это показатель того, как долго моторное масло способно держать защитную пленку при повышении летних температур. Это очень важное свойство для сохранения мотора от преждевременного износа и предотвращения остановки двигателя в жару при нахождении в пробке.
к содержанию ↑Выводы TheDifference.ru
- Масло 5w40 при повышении температур в летний период обладает большей вязкостью, чем масло 5w30, что способствует бесперебойной работе двигателя;
- При низких температурах и масло 5w30, и масло 5w40 можно использовать до -25°С.
Лабораторный анализ моторного масла Shell, Suprotec, Castrol 5W 30, 5W 40 | SUPROTEC
Оглавление:
|
Моторное масло – это кровь мотора. И от его качества зависит «жизнь» мотора, а, значит, и наша уверенность в безопасной езде. Уверенность в том, что двигатель нас не подведет в любых, даже сложных условиях: в городских пробках и при скоростной езде с большими перегрузками.
Но как выяснить: какое качество Вашего моторного масла или масла, которое собираетесь купить. Для этого существуют тесты самые разные: органолептические по капельной пробе, лабораторные анализы масла по физико-химическим и спектральным параметрам, стендовые испытания с выяснением влияния масла на состояние деталей двигателя, натурные испытания с анализом динамики показателей масла и характеристик двигателя.
Очевидно, что в большинстве случаев, нам доступны только органолептические методы, т.е. бесплатные, потому, что только один анализ масла с достаточным набором показателей стоит больше чем 4-х литровая канистра хорошего масла. А для оценки динамики параметров нужно сделать анализы «свежего» масла, затем через 2 тыс. км. пробега, через 5, 8 и т.д., чтобы выяснить: масло еще «рабочее» или уже уничтожает двигатель.
Полностью статью об анализе масла по капельной пробе можно прочитать на сайте компании «СУПРОТЕК», но основные моменты следующие:
Экспресс-контроль моторных масел позволяет оценить изменение вязкости, обводнения, разжижения топливом, засорения механическими примесями и ухудшения моющей способности масел.
На рисунке 1 представлены ПРИМЕРЫ ХРОМАТОГРАММ «КАПЕЛЬНЫХ ПРОБ»
Рисунок 1
Основные параметры масла указываются на этикетке, можно посмотреть паспорт на масло или (TDS). Можно найти результаты анализа «свежего» масла в интернете. Важно – что бы это соответствовало Вашему маслу. Потому, что на рынке России от 20 до 40 % подделок. Как правило, это смешаны качественное масло с каким ни будь недорогим моторным или с индустриальным маслом. Конечно, такое масло двигатель сразу не «убьёт», но точно долго работать не будет.
Теперь о цифрах из технического описания масла. Они о многом могут сказать, причем совершенно объективно, безо всякого маркетинга. В первую очередь имеет смысл взглянуть на показатели индекса вязкости и температуры вспышки. Эти цифры не позволяют скрыть истинный состав масла и являются стопроцентными врагами недобросовестной рекламы.
- Масла с базой группы 1, простые «минералки», имеют индекс вязкости не выше 80-100, температуру вспышки порядка 190-205 С.
- Группа 2 базовых масел может похвастаться индексом вязкости не выше 125, температурой вспышки порядка 205-215 С.
- Улучшенный «гидрокрекинг», составляющий основу группы 3, имеет, соответственно, индекс вязкости 125-170 и температуру вспышки, доходящую до 240 С, а температура застывания не может быть ниже минус 35 С.
- А вот чистое ПАО, группы 4, по температуре вспышки находится на уровне выше 260 C, а индекс вязкости порядка 160-185, но температура застывания может достигать минус 60 С.
- Самые высокие параметры у масел 5-ой группы. У эстеров, входящих в их состав, температура вспышки превышает 300 C, а индекс вязкости может доходить до 200.
Сравнительные характеристики моторных масел по паспортным данным представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Свойство | Метод | Motul 300V 5W-30 | Motul 8100 5w-30 | Shell HELIX ultra 5w-30 | Liqui Moly 5W-30 Synthoil HT | Bardahl XTC 5W-30 | Mobil1 ESP 5w-30 | SUPROTEC Atomium 5W-30 |
Плотность при 15 ° С. | ASTM D 7042 | 0. 859 при 20 | 0,849 при 20 | 0,855 | 0.851 | 0.850 | 0,846 | |
Кинематическая вязкость при 40 | ASTM D 7042 | 64,0 | 62,4 | 71,6-73,9 | 64,0 | 72.6 | 72.8 | 64,0 |
Кинематическая вязкость при 100 | ASTM D 7042 | 11,0 | 10,4 | 12,0 | 11.6 | 12.5 | 12.1 | 12,0 |
Индекс вязкости | ASTM D 7042 | 165 | 156 | 159 — 165 | 160 | 172 | 164 | 183 |
Температура вспышки | ASTM D 92 / DIN EN ISO 2592 | 232 | 230 | 240 | 232 | 230 | 254 | 248 |
Температура застывания | ASTM D 97 / DIN EN ISO 3016 | -48 | -33 | -38 -48 | -36 -45 | -36 | -45 | -45 |
Низкотемпературная вязкость (CCS) | ASTM D 5293 | 5561 | 6049 @ -30 | 5033 @ -30 | 4100 @ -30 | |||
Общее щелочное число | DIN 51639-1 | 7,97 | 7,2 | 10,15 | 9. 6 | 7.4 | 6.46 | 6.3 |
Свойство | Метод | Motul 8100 5w-40 | Shell HELIX ultra 5w-40 | Mobil1 FS X1 5w-40 | Mobil 3000 5W-40 | Gulf Ecotechno 5W-40 | SUPROTEC Atomium 5W-40 |
Плотность при 15 ° С. | ASTM D 7042 | 0,850 при 20 | 0,854 | 0,85 | 0,845 | ||
Кинематическая вязкость при 40 | ASTM D 7042 | 86,2 | 79,96 | 82,5-83,48 | 83,51 | 92,76 | 83,5 |
Кинематическая вязкость при 100 | ASTM D 7042 | 14,2 | 13,21 | 13,98 | 13,76 | 15,43 | 14,6 |
Индекс вязкости | ASTM D 7042 | 170 | 168 | 173 | 169 | 165 | 183 |
Температура вспышки | ASTM D 92 / DIN EN ISO 2592 | 230-236 | 242 | 228-231 | 232 | 218 | 240 |
Температура застывания | ASTM D 97 / DIN EN ISO 3016 | -36 -42 | -48 | -42 -59 | -44 | -40 | -54 |
Низкотемпературная вязкость (CCS) | ASTM D 5293 | 6151 @ -30 | 5631 @ -30 | 6048 @ -30 | 5500 @ -35 | ||
Общее щелочное число | DIN 51639-1 | 10,1 | 10,86 | 12,86 | 10,01 | 9,2 | 6. 7 |
Компания «СУПРОТЕК» проверяла качество моторных масел SUPROTEC ATOMIUM 5W-30 и 5W-40 на различных отечественных, немецких, французских и японских автомобилях проведением натурных испытаний с оценкой динамики физико-химических и спектральных показателей масла и оценкой технического состояния автомобилей при их пробеге до 15 тыс. км. Испытания показали минимальную срабатываемость присадок и интенсивность поступления металлов, что подтвердило высокую стабильность при отличных показателях.
На рисунке 2 представлена динамика параметров масла при пробеге автомобиля LADA LARGUS за 15 тыс. км пробега.
Рисунок 2
В дополнение к этому компания «СУПРОТЕК» заказала проведение испытаний моторных масел SUPROTEC ATOMIUM Российскому государственному университету нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, который является базовым и ведущим вузом нефтегазового профиля России. Вот выдержки из Заключения по результатам исследования.
Представленные образцы отличаются чрезвычайно высокими физико-химическими характеристиками – имеют очень высокий индекс вязкости (178 и 185 соответственно), отличные высокотемпературные (вязкость при температуре 150ºС на приборе HTHS составляет 2,9 и 3,8 мПа×с соответственно) и низкотемпературные (вязкость на приборах ССS и MRV значительно ниже допустимых для данного класса параметров). Наряду с относительно низкой плотностью образцов все это свидетельствует о тщательном подборе компонентов базовых масел и вязкостных присадок. Такие масла в современных двигателях обеспечивают легкий запуск при низких температурах, хорошую прокачиваемость и быстрый переход к режиму гидродинамического трения в коренных и шатунных подшипниках, относительно невысокий отбор мощности на привод масляного насоса (по причине относительно невысокой вязкости и хорошей фильтруемости).
В Протоколах №1 ( 5w 30 смотреть протокол) и №2 (5w 40 смотреть протокол) приведены результаты деградации образцов моторных масел SAE 5W-30 API SN «SUPROTEC Atomium» и SAE 5W-40 API SN «SUPROTEC Atomium» в приборе Шора. Крайне невысокая степень деградации образцов позволяет с уверенностью прогнозировать их успешную работу в современных бензиновых и дизельных двигателях массовых типов (KIA, LADA, HYUNDAI, VOLKSWAGEN, RENAULT, TOYOTA, SKODA, Nissan, Mercedes-Benz, Volvo, BMW и др.) не менее 15 тысяч километров.
Протокол испытаний от 24.01.2018 г. Чистое масло Suprotec Atomium 5w40
Скачать PDF
Оборудование
Регистрационный номер | 01021510/AMOT |
Описание оборудования | fresh oil |
Описание узла/механизма | Engine |
Инвентарный номер | |
Референсный номер | 0.1 |
Образец
Образец | 07990931 |
Дата отбора | 10/01/2018 |
Дата получения | 19/01/2018 |
Тип масла | SUPROTEC ATOMIUM 5W40 |
Набор тестов | RUAT+MEAD+SULA+TBN+POPT |
Результаты
Заказ | 1 |
Образец | 07990931 |
Отбор/Замена масла | Отбор |
Дата отбора | 10/01/2018 |
Дата анализа | 19/01/2018 |
Дата выдачи заключения | 24/01/2018 |
Срок службы оборудования (км) | — |
Срок службы масла (км) | — |
Долив масла (л) | — |
Вязкость при 40°C ASTM D7042 | |
Вязкость при 40°C cSt | 83. 99 |
Вязкость при 100°C ASTM D7042 | |
Вязкость при 100°C cSt | 14.71 |
Индекс вязкости ASTM D2270 | |
Индекс вязкости | 184 |
Спектрометрия ASTM D5185 | |
Алюминий ppm | 0 |
Барий ppm | 0 |
Бор ppm | 0 |
Кальций ppm | 1810 |
Хром ppm | 0 |
Медь ppm | 0 |
Железо ppm | 0 |
Свинец ppm | 0 |
Магний ppm | 2 |
Марганец ppm | 0 |
Молибден ppm | 0 |
Никель ppm | 0 |
Калий ppm | 0 |
Фосфор ppm | 790 |
Натрий ppm | 0 |
Кремний ppm | 0 |
Серебро ppm | 0 |
Олово ppm | 0 |
Титан ppm | 0 |
Ванадий ppm | 0 |
Цинк ppm | 874 |
Механические примеси ГОСТ 6370 | |
Механические примеси %m | <0. 005 |
Сульфатная зола ASTM D874 | |
Сульфатная зола %m | 0.751 |
Общ. щелочное число ASTM D2896 | |
Общее основное число мгKOH | 6.6 |
Температура текучести ASTM D97 | |
Температура текучести °C | -54 |
Заключение (интерпретация лабораторных данных)
Результаты анализа показывают удовлетворительные уровни загрязнения и износа. Полученные результаты являются удовлетворительными.
Протокол испытаний от 12.11.2018 г. Mercedes Sprinter, масло Suprotec Atomium 5w40
Скачать PDF
Оборудование
Регистрационный номер | 01021512/AMOT |
Описание оборудования | Mercedes Sprinter |
Описание узла/механизма | Engine |
Инвентарный номер | P030TA 777 |
Референсный номер | 4. 13 |
Образец
Образец | 07994547 |
Дата отбора | 03/10/2018 |
Дата получения | 07/11/2018 |
Тип масла | SUPROTEC ATOMIUM 5W40 |
Набор тестов | V40R+V10R+VI+MEAD+TBN+SULA+SPRU |
Результаты
Order | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Sample | 07992213 | 07992214 | 07992215 | 07994546 | 07994547 | |
Sampling/Oil change | Sampling | Sampling | Sampling | Sampling | Sampling | |
Sampling date | 24/01/2018 | 16/02/2018 | 14/03/2018 | 28/08/2018 | 03/10/2018 | |
Reception date | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | |
Diagnosis date | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | |
Equipment life (км) | — | — | — | — | — | |
Oil life (км) | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | |
Top up (L) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Wear | ||||||
Алюминий ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Железо ppm | ASTM D5185 | 5 | 8 | 10 | 16 | 18 |
Хром ppm | ASTM D5185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Медь ppm | ASTM D5185 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Свинец ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олово ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Серебро ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никель ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марганец ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contamination | ||||||
Калий ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Натрий ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кремний ppm | ASTM D5185 | 1 | 1 | 1 | 61 | 4 |
Титан ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ванадий ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Механические примеси %m | GOST 6370 | <0. 005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
Сульфатная зола %m | ASTM D874 | 0.686 | 0.685 | 0.685 | 0.720 | 0.775 |
Oil condition | ||||||
Вязкость при 40°C cSt | ASTM D445 | 74.06 | 66.77 | 77.50 | 71.30 | 70.03 |
Вязкость при 100°C cSt | ASTM D445 | 13.34 | 12.55 | 13.69 | 12.36 | 12.17 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 185 | 190 | 182 | 173 | 173 |
Общее основное число мгKOH | ASTM D2896 | 6. 5 | 6.6 | 6.7 | 6.0 | 6.0 |
Additives | ||||||
Фосфор ppm | ASTM D5185 | 738 | 722 | 696 | 795 | 798 |
Цинк ppm | ASTM D5185 | 860 | 846 | 865 | 954 | 984 |
Кальций ppm | ASTM D5185 | 1840 | 1890 | 1950 | 2110 | 2170 |
Барий ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магний ppm | ASTM D5185 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
Молибден ppm | ASTM D5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Бор ppm | ASTM D5185 | 7 | 17 | 6 | 15 | 12 |
Заключение (интерпретация лабораторных данных)
Нет аномального загрязнения образца масла (вода, кремний . ..). Спектрометрия показывает удовлетворительные уровни износа для этой машины. Вязкость незначительно уменьшилась по сравнению с вязкостью свежего масла. Все остальные результаты находятся в пределах нормы. Рекомендуем отследить тенденции при анализе последующих образцов.
Протокол испытаний от 13.03.2019 г. Toyota Land Cruiser 100, масло Suprotec Atomium 5w40
Скачать PDF
Оборудование
Регистрационный номер | 01293161/AMOT |
Описание оборудования | Toyota Land Cruiser 100 |
Описание узла/механизма | Engine |
Инвентарный номер | P857KM 78 |
Референсный номер | 21.1 |
Образец
Образец | 07995821 |
Дата отбора | 20/02/2019 |
Дата получения | 13/03/2019 |
Тип масла | SUPROTEC ATOMIUM 5W40 |
Набор тестов | V40R+V10R+VI+MEAD+TBN+SULA+SPRU |
Результаты
Заказ | 1 |
Образец | 07995821 |
Отбор/Замена масла | Отбор |
Дата отбора | 20/02/2019 |
Дата получения | 13/03/2019 |
Дата выдачи заключения | 13/03/2019 |
Срок службы оборудования (км) | — |
Срок службы масла (км) | 32000 |
Долив масла (л) | 0,2 |
Индикаторы износа | ||
Алюминий ppm | ASTM D5185 | 7 |
Железо ppm | ASTM D5185 | 22 |
Хром ppm | ASTM D5185 | 1 |
Медь ppm | ASTM D5185 | 0 |
Свинец ppm | ASTM D5185 | 0 |
Олово ppm | ASTM D5185 | 0 |
Серебро ppm | ASTM D5185 | 0 |
Никель ppm | ASTM D5185 | 0 |
Марганец ppm | ASTM D5185 | 0 |
Загрязнение | ||
Калий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Натрий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Кремний ppm | ASTM D5185 | 24 |
Титан ppm | ASTM D5185 | 0 |
Ванадий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Механические примеси %m | GOST 6370 | <0. 005 |
Сульфатная зола %m | ASTM D874 | 0.924 |
Состояние масла | ||
Вязкость при 40°C cSt | ASTM D445 | 86.93 |
Вязкость при 100°C cSt | ASTM D445 | 13.83 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 163 |
Общее основное число мгKOH | ASTM D2896 | 2.9 |
Присадки | ||
Фосфор ppm | ASTM D5185 | 679 |
Цинк ppm | ASTM D5185 | 816 |
Кальций ppm | ASTM D5185 | 2310 |
Барий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Магний ppm | ASTM D5185 | 11 |
Молибден ppm | ASTM D5185 | 0 |
Бор ppm | ASTM D5185 | 3 |
Заключение (интерпретация лабораторных данных)
Нет аномального загрязнения образца масла (вода, кремний . ..). Спектрометрия показывает удовлетворительные уровни износа для этой машины. Общее щелочное число (ОЩЧ) уменьшилось по сравнению с ОЩЧ свежего масла. Мы рекомендуем замену масла. Рекомендуем отследить тенденции при анализе последующих образцов.
Протокол испытаний от 15.07.2019 г. №2020/2, Skoda Superb, масло Suprotec Atomium 5w30
Скачать PDF
Информация о данных образца, предоставленная заказчиком
Лабораторный номер | 2020/2 от 08.07.2019 г. |
Наименование Заказчика | Унку Роман Юрьевич |
Дата отбора пробы | Проба отобрана заказчиком |
По акту отбора | |
Дата получения пробы | 09.07.2019 14:12 |
Марка масла | SUPROTEC ATOMIUM 5W30 |
Идентификация оборудования | Skoda Superb |
Место отбора пробы | ДВС |
Вид, марка техники | Skoda Superb |
Серия, номер узла / двигателя | EA888 3 |
Объем системы (л) | 5. 7 |
Общий пробег, (км, м/ч) | 15000 |
Наработка масла, (км, м/ч) | 12500 |
Результаты
Наименование показателя | Ед. изм. | Метод испытания | Результаты анализа пробы | |
1. Индикаторы износа | ||||
Железо | Fe | мг/кг | ASTM D 5185 | 16 |
Хром | Cr | мг/кг | ASTM D 5185 | 1 |
Свинец | Pb | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Медь | Cu | мг/кг | ASTM D 5185 | 20 |
Олово | Sn | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Алюминий | Al | мг/кг | ASTM D 5185 | 7 |
Никель | Ni | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Титан | Ti | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Ванадий | V | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Марганец | Mn | мг/кг | ASTM D 5185 | 4 |
2. Элементы присадок | ||||
Молибден | Mo | мг/кг | ASTM D 5185 | 1 |
Бор | B | мг/кг | ASTM D 5185 | 61 |
Магний | Mg | мг/кг | ASTM D 5185 | 14 |
Кальций | Ca | мг/кг | ASTM D 5185 | 1 701 |
Барий | Ba | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Фосфор | P | мг/кг | ASTM D 5185 | 615 |
Цинк | Zn | мг/кг | ASTM D 5185 | 797 |
Вольфрам | W | мг/кг | ICP-OES Optima 8000 | 0 |
3. Загрязнение | ||||
Кремний | Si | мг/кг | ASTM D 5185 | 9 |
Натрий | Na | мг/кг | ASTM D 5185 | 0 |
Калий | K | мг/кг | ASTM D 5185 | 3 |
Содержание воды | % | ASTM E 2412 | отсутствие | |
Сажа | % | ASTM E 2412 | 0 | |
Гликоль | % | ASTM E 2412 | отсутствие | |
Окисление | Абс/0,1 мм | ASTM E 2412 | 29,8 | |
Нитрование | Абс/0,1 мм | ASTM E 2412 | 10,7 | |
Содержание топлива | % | ASTM D 3525-04 | 1,09 | |
4. Физико-химические свойства масла | ||||
Кинематич. вязкость при 40°C | мм²/с | ГОСТ 33 | 73,82 | |
Кинематич. вязкость при 100°C | мм²/с | ГОСТ 33 | 12,76 | |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 174 | ||
Кислотное число | мг КОН/г | ГОСТ 11362 | 1,51 | |
Щелочное число | мг КОН/г | ГОСТ 11362 | 3,34 | |
Темп. вспышки в открытом тигле | °C | ГОСТ 4333 | 236 |
Заключение (интерпретация лабораторных данных)
Анализ пробы показал, что имеет место притирка деталей, содержащих медь (втулки, подшипники). Кинематическая вязкость масла повышена относительно класса SAE 30 (9,30-12,50 мм²/с).
Протокол испытаний от 10.10.2018 г. Ford Mondeo, масло Suprotec Atomium 5w30
Скачать PDF
Оборудование
Регистрационный номер | 01188813/AMOT |
Описание оборудования | Ford Mondeo |
Описание узла/механизма | Engine |
Инвентарный номер | O333OO78 |
Референсный номер |
Образец
Образец | 07994474 |
Дата отбора | 28/09/2018 |
Дата получения | 10/10/2018 |
Тип масла | SUPROTEC ATOMIUM 5W30 |
Набор тестов | V40R+V10R+VI+MEAD+TBN+SULA+SPRU |
Результаты
Заказ | 1 | |
Образец | 07994474 | |
Отбор/Замена масла | Отбор | |
Дата отбора | 28/09/2018 | |
Дата анализа | 10/10/2018 | |
Дата выдачи заключения | 10/10/2018 | |
Срок службы оборудования (км) | — | |
Срок службы масла (км) | 15000 | |
Долив масла (л) | 0,2 | |
Индикаторы износа | ||
Алюминий ppm | ASTM D5185 | 2 |
Железо ppm | ASTM D5185 | 14 |
Хром ppm | ASTM D5185 | 0 |
Медь ppm | ASTM D5185 | 6 |
Свинец ppm | ASTM D5185 | 0 |
Олово ppm | ASTM D5185 | 0 |
Серебро ppm | ASTM D5185 | 0 |
Никель ppm | ASTM D5185 | 0 |
Марганец ppm | ASTM D5185 | 0 |
Загрязнение | ||
Калий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Натрий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Кремний ppm | ASTM D5185 | 18 |
Титан ppm | ASTM D5185 | 0 |
Ванадий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Механические примеси %m | GOST 6370 | <0. 005 |
Сульфатная зола %m | ASTM D874 | 0.855 |
Состояние масла | ||
Вязкость при 40°C cSt | ASTM D445 | 81.54 |
Вязкость при 100°C cSt | ASTM D445 | 13.66 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 172 |
Общее основное число мгKOH | ASTM D2896 | 3.2 |
Присадки | ||
Фосфор ppm | ASTM D5185 | 914 |
Цинк ppm | ASTM D5185 | 1080 |
Кальций ppm | ASTM D5185 | 2640 |
Барий ppm | ASTM D5185 | 0 |
Магний ppm | ASTM D5185 | 8 |
Молибден ppm | ASTM D5185 | 0 |
Бор ppm | ASTM D5185 | 4 |
Заключение (интерпретация лабораторных данных)
Нет аномального загрязнения образца масла (вода, кремний . ..). Спектрометрия показывает удовлетворительные уровни износа для этой машины. Содержание присадок не соответствует указанной марке масла. Общее щелочное число (ОЩЧ) уменьшилось по сравнению с ОЩЧ свежего масла. Мы рекомендуем замену масла.
Чем отличается масло вязкости 5W40 от 10W40
В 2020 году существует больше количество смазочных материалов. Распространенные стандарты встречаются в каждом магазине. На первый взгляд между некоторыми аналогами различия минимальны. При глубоком изучении вопроса, даже масло 5W40 отличается от 10W40 кардинально, несмотря на похожие рабочие характеристики.
Бросается в глаза класс вязкости лубриканта. Моторное масло SAE 5В40 эксплуатируется при больших морозах, чем аналог 10в40. Согласно таблице J300 области применения смазок немного отличаются:
- 5W40 – порог ограничен -30/+40°С;
- 10W40 – диапазон составляет -25/+40°С.
Первая смесь может применяться при более сильных морозах без вреда для мотора так как оно более жидкое.
Далее по маркировке жидкостей можно вычислить основу. Густая смесь – ярко выраженная полу синтетика. Это заметно по маркировке SAE. Ввиду ограниченности использования технологий, автомасла изготавливаются на базе минеральных смазок, содержащих парафины, которые быстро замерзают. Включения и определяют стойкость к перепадам температур.
Текучий конкурент – представитель синтетического класса. Благодаря высокой степени очистки сырья, искусственные моторные масла не подвержены замерзанию, более стойко переносят термические нагрузки. Также лубриканты отличаются повышенным индексом вязкости и стабильным поведением.
Исключением из правил выступает технология гидро крекинга. Смазки являются наполовину синтетическими – в их структуре изначально применяется минеральная основа. В процессе переработки, жидкость максимально подгоняется под характеристики синтетической, и может обладать схожей вязкостью. Выдает разработку только дополнительное обозначение на канистре «НС-Synthetic». Маркировки встречаются у самых популярных производителей:
- Shell;
- Эльф;
- Кастрол.
Некоторые предпочитают о нюансе умолчать.
Отличия полусинтетики
Гидро крекинговая полу синтетика и классические наполовину искусственные лубриканты укомплектованы разными присадками. При использовании различных основ, цель изготовителя получить свойства максимально высокие. Методы и технологии при этом могут кардинально разниться.
В двигателе НС формулы 5W40 обладают большей термоокислительной стабильностью, выдерживают критические морозы. Благодаря увеличенному индексу густоты сохраняют способность к облегченному запуску ДВС в морозы. Лучшая текучесть позволяет проникать в мельчайшие зазоры и препятствовать масляному голоданию механизма. В нормальных условиях преимущественно заливаются в новые моторы с небольшим пробегом. Яркий пример подобного изделия – автомасло Шелл Хеликс Ультра.
У классической группы 10W40 на примере Лукойл Люкс, менее выражена стойкость к заморозкам. Уступает в гонке и индекс вязкости – лубрикант теряет необходимую текучесть или растекается в жару.
Для придания густоты формула принудительно насыщается депрессорами, стабилизаторами, что негативно сказывается на зольности. Однако в обслуживании подержанных автомобилей им нет равных. Моторы с большим пробегом обладают увеличенными рабочими зазорами и износом, где текучая синтетика не выдаст необходимой толщины защитной пленки, а классическая формула хорошо справляется.
Какое из них лучше
Точный ответ может дать только двигатель автомобиля. В споре: 5W40 против 10W40 выиграет то средство, которое рекомендует завод изготовитель. Каждый мотор проектируется под определенную вязкость и свойства масла. Существуют движки, способные работать только на одном из продуктов. Если их поменять местами – начнутся проблемы.
Большую роль играет диапазон эксплуатации. Если в машине разрешено использовать обе смеси, требуется сопоставить группу SAE рабочим температурам окружающей среды. К примеру, для средней полосы России отлично подходит масло 10W40. В то же время водителям северных регионов, где присутствуют жесткие зимы, рекомендуется обратить внимание на 5В40.
Автор материала: Борисов Максим
Калькулятор — помощник для расчета стоимости, удорожания автокредита на покупку автомобиляпочему стоит покупать именно его?
Роснефть – крупнейший в нефтяной промышленности производитель технических жидкостей, экспортирующий продукцию в десятки стран. Моторное масло Роснефть 5w40 относится к всесезонному смазочному материалу для высоконагруженных двигателей.
Оно образует масляную пленку на соприкасающихся деталях, обеспечивая надёжную защиту мотора. По качеству не уступает аналогам зарубежного производства, но стоит дешевле. Важное эксплуатационное условие при выборе смазочного материала — допуски, заданные техническими условиями завода-изготовителя.
Разновидности масел Роснефть 5w40
В зависимости от состава, смазочные материалы представлены линейкой:
- Роснефть premium 5w 40.
- Роснефть maximum 5w 40.
Они изготавливаются на основе минерального масла (выработанного из нефти), и синтетического (полученного из газа), полусинтетика получается смешиванием двух составляющих в определенных пропорциях.
Синтетика Premium 5w 40
Синтетика Роснефть премиум 5w40 вырабатывается путем химического синтеза. У базовых субстанций изменяется структурный состав, перенаправляются молекулярные соединения углеводорода.
Выровненные цепочки приобретают повышенную термическую стабильность и химическую инертность. Продукт имеет допуск API SM/CF.
Преимущества:
- обеспечивает легкий пуск, сохраняя текучесть при низких температурах;
- экономит топливо за счет сокращения времени на прогрев, снижения силы трения и быстрого распределения по узлам и деталям;
- защищает двигатель от перегрева и коррозии, образуя оптимальную толщину смазывающей пленки;
- не требует частой замены.
Смазка заливается в бензиновые и дизельные двигатели, но следует учесть, что синтетика Роснефть 5w40 имеет низкую совместимость с двигателями, оснащенными турбинами.
Инженерам компании удалось обеспечить оптимальный химический состав, позволяющий владельцам авто не опасаться чрезмерной текучести продукта. Он полностью совместим с материалом уплотнителей (прокладок, сальников) силовых агрегатов, в том числе и старых авто.
Характеристики Роснефть премиум 5w40
- Зольность (сульфатная) 1.2%;
- Кинематическая вязкость 13.7 м²/с при 100°С;
- Щелочное число 9.94 мг КОН/г;
- Температура застывания -44°С;
- Температура вспышки 230°С в открытом тигле;
- Типичные характеристики продукции могут отклоняться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.
Что стало с маслом Роснефть 5w40 в мороз -40 смотрите в этом видео
Роснефть полусинтетика
Масло Роснефть полусинтетика 5w40, представлено группой API SG/CD, получают на основе смеси минеральных и синтетических баз.
Синтетический компонент получают путем гидрокрекинга. Базовое сырье проходит процедуру гидроочистки и глубокой обработки. Из молекулярной структуры удаляется азот, сера и другие вредные примеси.
Продукт приобретает стойкость к перепадам температур внешней среды, химическим и механическим воздействиям. Необходимые рабочие характеристики придает комплекс присадок.
Первая цифра «5» по SAE – влияет на параметр холодного пуска и обеспечивающий отличные показатели при низких температурах. Но примечательно то, что и при высокой температуре вязкость у масла остается высокой, хорошо защищая элементы мотора при больших нагрузках.
Роснефть максимум 5w40 полусинтетика работает не хуже синтетики, в то же время позволяет сэкономить.
Преимущества:
- хорошая вязкость;
- высокая степень защитных показателей;
- стойкость к деформациям сдвига при повышенных нагрузках;
- стабильность масляной пленки;
- совместимость со всеми материалами сальниковых уплотнителей;
- предотвращение отложений на деталях мотора.
Типичные физико-химические показатели варьируют в пределах:
- Зольность (сульфатная) 1.4%;
- Температура вспышки 210°С в открытом тигле;
- Температура застывания -36°С;
- Щелочное число 7.7 мг КОН/г;
- Индекс вязкости 130.
Продукция Роснефть полусинтетика 5w40 разработана с учетом особенностей эксплуатации транспортных средств в постсоветских странах. Смазочные жидкости предназначены для авто (в том числе турбированных) на бензине и дизельном топливе. Используется для моторов эксплуатационного уровня API SG/CD и ниже.
Присадки в масло
Положительные свойства базовых масел усиливают многофункциональными присадками:
- вязкостные и депрессорные. Позволяют маслу Роснефть 5w40 синтетика и полусинтетика иметь постоянную вязкость, обеспечивают экстремальный температурный режим от -30° до +40° С;
- антикоррозионные и антиокислительные. Тормозят скорость образования окислов и накопление углеродистых отложений на поверхности поршневой группы. Защищают детали, изготовленные из сплавов цветных металлов. Например: втулки привода маслонасоса, имеющие медно-графитный состав, вкладыши распредвала с напылением бронзы и другие;
- противоизносные. Активные элементы, образующиеся в результате химического модифицирования, создают тонкую, постоянно обновляющуюся пленку из сульфидов и хлоридов железа. Это препятствует усталостному крошению, образованию задиров, способствует уменьшению трения;
- противопенные и моющие (детергенты). Уменьшают пенообразование. Снижают отложения нагара и лакообразования;
- диспергирующих (дисперсанты). Препятствуют слипанию и укрупнению частиц нерастворимых загрязнений.
Их суммарное присутствие достигает до 20%. Точный подбор сочетаемых присадок увеличивает срок службы масла.
Необходимость периодической замены
В процессе работы моторное масло подвергаются засорению продуктами износа, окисления, смоляными отложениями.
На периодичность замены большое значение имеет состояние поршневой группы, так как попадание продуктов горения в картер через поршневые кольца приводит к быстрому ухудшению качественных показателей масла.
Через 10-15 тыс. км присадки теряют свои свойства, и масло не выполняет заложенные функции. Это может вызвать повышенное трение в сопрягаемых деталях, их быстрый износ.
Мнение покупателей
Отзывы о масле Роснефть 5w40 по данным сообщества «Отзовик» по большей части положительные. По критериям — безопасность, удобство, качество, масло premium 5w 40 sm cf рекомендуют 82%.
С реальными отзывами о продукте можно ознакомиться и на сайтах и форумах соответствующей тематики. Там водители и автомеханики делятся своим мнением о линейке продуктов компании.
Отзыв заполняется через форму «Комментарий» и после модерации публикуется. Приведу пример одного из них: Алексей, владелец ВАЗ 2107, написал положительный отзыв о продукции, но в тоже время предостерег о возможности приобретения фальсификата. И таких мнений довольно много.
Широкая известность российского вендора смазочных материалов стала источником махинаций для нечестных дельцов. Их предложения проскальзывают в интернете.
Отзыв водителя о продукции Роснефть основанное на личном опыте — видео
По большей части предлагаются посреднические услуги, направляют в адрес контрагентов документы с символикой компании. При заключении контрактов торгующим предприятиям необходимо проявлять максимум внимания.
Какую компанию предпочесть?
Что лучше Zic 5w40 или Роснефть 5w40 можно определить сравнивая физико-химические показатели.
Корейская компания SK Zic представляет линейку синтетики 5w40 в двух сериях:
- ZIC Х9 – синтетика премиум класса, на основе базовых масел YUBASE+ (группа III) для бензиновых и дизельных двигателей без систем доочистки выхлопных газов.
- ZIC Х7 – синтетика изготавливается по технологии каталитического гидрокрекинга YUBASE (группа III) для бензиновых и дизельных двигателей.
Сравнительная таблица характеристик смазки ZIC и Роснефть
Основные параметры | ZICX7 | Роснефть Премиум |
---|---|---|
Индекс вязкости | 170 | 168 |
Кинематическая вязкость | 13.7 м2/с при 100°С | 14.3 м2/с при 100°С |
Температура вспышки | 230°С в открытом тигле | 236°С в открытом тигле |
Температура застывания | -40° С | -44°С |
Щелочное число | 10.5 мг КОН/г | 7.26 мг КОН/г |
Российское масло ничем не уступает зарубежным образцам, но лучше подходит к отечественным климатическим условиям.
Почему без разницы, какое масло доливать в двигатель — Российская газета
Можно ли смешивать моторные масла разных производителей, а также минеральные, полусинтетические и синтетические масла? Таким вопросом рано или поздно задается любой водитель, столкнувшийся, к примеру, с проблемой утечки масла из двигателя в дороге.
Первое правило, которым следует руководствоваться в данной ситуации — лучше любое моторное масло, чем его отсутствие. Иными словами, если при такой чрезвычайной ситуации вы добрались до захудалого магазина автозапчастей и обнаружили там скудный выбор лубрикантов, заливайте любое масло и двигайтесь в сторону ближайшего автосервиса, где масло предстоит слить и промыть двигатель.
Риск того, что присадки разных типов вступят в химическую реакцию, которая разрушит резиновые уплотнители, приведет к развитию коррозии и закоксовыванию, будет тем большим, чем большее количество «чужого» масла вы дольете. Как правило, долив не более 10% безопасен и не должен привести к потере свойств. Однако, повторимся, при работе «на сухую» последствия будут еще более печальными.
Но что делать, если выбор масел в магазине или на сервисной станции имеется, но продукт именно той спецификации, которая использовалась ранее, отсутствует? В таком случае постарайтесь найти масло того же производителя, которое ранее было залито в мотор вашей машины.
Дело в том, что разные модели одного бренда имеют общие базовые элементы и схожие присадки в отличие от аналогов других брендов. При этом понятно, что по возможности, нужно лить синтетику в синтетику, полусинтетику в полусинтетику, а минералку в минералку. Требованиями же по вязкости можно в крайнем случае пренебречь, особенно если доза долива невелика. К примеру, можно допустить смешивание масел mobil 5W30 и mobil 10w40.
Старайтесь ориентироваться также на стандарты (индексы) API (американский) и АСЕА (европейский). Каждый из этих стандартов предусматривает смешивание масел различных производителей, а значит высок шанс, что опасных для силовой установки химических реакций (выпадения осадка, эффекта вспенивания и т.д.) не произойдет.
При этом при выборе масла стандарта API для двигателя легкового автомобиля, берите жидкости не ниже классы SN или SM (современные автомобили). Также в рамках индекса API существуют универсальные масла (для дизельных и бензиновых силовых установок). Эти виды имеют маркировку, например, SJ/SF, SF/CC, SG/CD и другие. Европейский индекс АСЕА в свою очередь включает три класса автомобильных моторных масел — А (бензиновые моторы), В (дизельные агрегаты), Е (дизели для двигателей автомобилей высокой мощности).
Есть и другие полезные правила, которые помогут вам сберечь двигатель при экстренном доливе смазочных материалов. Так, класс масла, который вы доливаете, должен совпадать с тем, который уже есть в двигателе. А именно — не добавляйте в мотор «легковушки» масло, предназначенное для грузовых автомобилей. Категорически запрещено также смешивание моторных продуктов и трансмиссионных.
По возможности смешивайте масла одинаковой вязкости. Старайтесь также повышать качество масла — в минеральное доливайте полусинтетику, в полусинтетику — синтетику. Наоборот же (понижать качество масла), к примеру, заливая в полусинтетику и синтетику минералку, крайне не рекомендуется. Чтобы обеспечить необходимую степень вязкости при невозможности найти аналог масла, в минеральное 15w40 заливайте полусинтетику 15w40, либо полусинтетику 10w40. В полусинтетику 10w40 можно залить синтетику 5w40, в полусинтетику 5w40 заливайте синтетику 5w30 и т.д. При этом, опять-таки, ориентируйтесь на вышеописанные допуски и стандарты.
Понятно, что долив в двигатель некондиционное масло, нужно добраться до места ремонта с последующей промывкой силового агрегата и полной заменой смазочного материала на рекомендуемое производителем автомобиля. В обязательном порядке нужно поменять также фильтрующие элементы, а межсервисный интервал до следующей замены сократить в два раза.
% PDF-1.4 % 646 0 объект > endobj xref 646 54 0000000016 00000 н. 0000001431 00000 н. 0000001663 00000 н. 0000001824 00000 н. 0000001881 00000 н. 0000001936 00000 н. 0000001992 00000 н. 0000002048 00000 н. 0000002104 00000 п. 0000002160 00000 н. 0000002217 00000 н. 0000002274 00000 н. 0000002331 00000 п. 0000002388 00000 н. 0000002445 00000 н. 0000002502 00000 н. 0000002559 00000 н. 0000002616 00000 н. 0000002673 00000 п. 0000002730 00000 н. 0000002787 00000 н. 0000003941 00000 н. 0000004115 00000 н. 0000004182 00000 п. 0000004325 00000 н. 0000004417 00000 н. 0000004524 00000 н. 0000004630 00000 н. 0000004735 00000 н. 0000004843 00000 н. 0000004939 00000 н. 0000005047 00000 н. 0000005181 00000 п. 0000005293 00000 п. 0000005409 00000 н. 0000005557 00000 н. 0000005668 00000 н. 0000005776 00000 п. 0000005886 00000 н. 0000005996 00000 н. 0000006122 00000 н. 0000006234 00000 н. 0000006343 00000 п. 0000006439 00000 н. 0000006559 00000 н. 0000006781 00000 н. 0000007289 00000 н. 0000007503 00000 н. 0000007906 00000 н. 0000008980 00000 н. 0000030401 00000 п. 0000045942 00000 п. 0000002828 00000 н. 0000003919 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 647 0 объект > endobj 648 0 объект [ 649 0 R 650 0 R 651 0 R 652 0 R 653 0 R 654 0 R 655 0 R 656 0 R 657 0 R 658 0 R 659 0 R 660 0 R 661 0 R 662 0 R 663 0 R 664 0 R 665 0 R ] endobj 649 0 объект > / F 688 0 R >> endobj 650 0 объект > / F 2 0 R >> endobj 651 0 объект > / Ж 23 0 Р >> endobj 652 0 объект > / Ж 44 0 Р >> endobj 653 0 объект > / Ж 65 0 Р >> endobj 654 0 объект > / Ж 86 0 Р >> endobj 655 0 объект > / Ж 107 0 Р >> endobj 656 0 объект > / Ж 128 0 Р >> endobj 657 0 объект > / Ж 149 0 Р >> endobj 658 0 объект > / Ж 170 0 Р >> endobj 659 0 объект > / Ж 191 0 Р >> endobj 660 0 объект > / Ж 212 0 П >> endobj 661 0 объект > / Ж 233 0 Р >> endobj 662 0 объект > / Ж 254 0 Р >> endobj 663 0 объект > / Ф 275 0 Р >> endobj 664 0 объект > / Ж 296 0 Р >> endobj 665 0 объект > / Ж 317 0 Р >> endobj 666 0 объект > endobj 698 0 объект > ручей HT LU $ «: g; Z ( vTz: X% un0 \ BPDŽ ۠ Xb
Shell Rimula R4 X ТАРГИ ИНТЕР КАРС УКРАИНА 2013 Castrol EDGE 5W-40 3 Castrol Castrol TPL 124 () Castrol TPL 123 () Castrol TPL 125 () Castrol TPL 126 () 5/40 90 () — 8 () |
Топ 5 лучших масел для генераторов 2020
Вы ищете лучшее масло для портативного генератора?На самом деле, подходящие масла для генераторов — это те же синтетические моторные масла, которые вы используете для своего автомобиля.
Любое синтетическое масло 5W-30 хорошего качества будет хорошим выбором для вашего генератора.
Принимая это во внимание, мы считаем, что Castrol 03084 EDGE 5W-30 лучше всего подходит для большинства генераторов.
Это одно из самых эффективных синтетических масел, подходящих для двигателей автомобилей и генераторов.
Продолжайте читать, если хотите узнать больше о том, что делает одни масла лучше других и как они влияют на двигатель вашего генератора.
Как выбрать правильное масло для генератора
При покупке масла для портативного генератора вы должны принять во внимание несколько важных соображений.Выполните следующие действия, чтобы лучше понять, какое именно масло вам нужно.
1. Прочтите руководство
Это первый и, вероятно, лучший шаг, который вы можете сделать перед покупкой масла для генератора. К каждому портативному генератору прилагается руководство пользователя. В ручном разделе этого руководства, посвященном техническому обслуживанию генератора, должно быть указано, какое именно масло требуется для двигателя вашего генератора.
2. Определите тип двигателя
Для разных типов двигателей требуются разные типы масла.Хорошая новость заключается в том, что подавляющее большинство генераторов оснащено 4-тактными двигателями, что упрощает выбор. Вы не найдете много генераторов с двухтактными двигателями.
Наиболее распространенным маслом, используемым в 4-тактных двигателях в генераторах, газонокосилках и другом сопутствующем оборудовании, является SAE 30. Вы также можете использовать его синтетические разновидности, такие как SAE 5W-30 и SAE 10W-30.
3. Рабочая температура
Это критерии, которые следует учитывать, если вы планируете запускать генератор в холодную погоду.Некоторые типы масла специально разработаны для использования при экстремальных температурах. Кроме того, существуют типы масел, которые обычно поддерживают более широкий диапазон температур. Одним из таких масел является SAE 5W-30, которое подходит для двигателей, работающих до -20F. И наоборот, 5W-30 также хорош для более высоких диапазонов до 100 градусов.
4. Проверка вязкости
Говоря о температурах, это именно та характеристика масла, которая определяет, насколько подходит определенный тип масла для холодной погоды. Он представляет сопротивление топлива потоку.Вы можете легко узнать вязкость, просто взглянув на название масла.
Первое число перед буквой «W» (как в слове «зима») — это вязкость при 0 по Фаренгейту. Второе число представляет значение 212F.
Вообще говоря, для высоких температур, чем выше второе число , это , тем лучше. Это означает, что масло более густое и обеспечивает улучшенную смазку движущихся частей двигателя.
С другой стороны, если вы в первую очередь собираетесь использовать генератор в холодных условиях, вам следует обратить особое внимание на первое число.Вот почему, как мы уже упоминали ранее, SAE 5W-30 — лучший выбор для минусовых температур.
5. Придерживайтесь известных брендов
Покупайте только масла проверенных компаний. Они должны быть одобрены Обществом автомобильных инженеров (SAE). Некоторые из наиболее уважаемых имен включают Castrol, Shell, Generac и Schaeffer. Ознакомьтесь с объявлениями на Amazon, чтобы убедиться, что вы покупаете только качественное масло с хорошими отзывами.
Наша подборка лучших масел для генераторов
1.Castrol 03084 EDGE 5W-30 Advanced Full Synthetic Motor Oil
Castrol 03084 EDGE — полностью синтетическое моторное масло премиум-класса, предназначенное для использования под высоким давлением. Это одно из лучших синтетических масел, доступных на рынке. Он очень хорошо работает при экстремальных температурах, значительно уменьшая трение между движущимися частями двигателя генератора. Он имеет все необходимые сертификаты, выданные американскими и международными автомобильными регулирующими органами, включая API SN, ILSAC GF-5, ACEA A1 / B1, A5 / B5 и т. Д.В его конструкции используется технология жидкого титана, которая оказывает положительное физическое влияние на реакцию масла на самое высокое давление. В целом, это одно из самых популярных моторных масел на рынке и, по моему мнению, лучший выбор для портативных генераторов.Проверить последнюю цену
2. Shell Rotella 550045348 T5 15W-40
Shell — это очень уважаемый автомобильный бренд, производящий топливо и моторные масла высочайшего качества. Rotella — очень долговечное и надежное моторное масло, работающее в среднем на 37% лучше, чем требования к максимальному износу, предусмотренные испытаниями API CK-4. Он оснащен технологией Triple Protection Plus, которая дополнительно помогает минимизировать трение внутри двигателя. Он также предлагает дополнительную защиту от разрушения масла. В целом, это одно из самых эффективных моторных масел, подходящих для типичного генераторного двигателя объемом 4 куб.Проверить последнюю цену
3. Полностью синтетическое моторное масло Pennzoil Ultra Platinum 5W-20
Pennzoil производит высококачественные синтетические масла, подходящие для более низких температур. Он легко справляется с температурами до -13 градусов по Фаренгейту.Обычно он очень хорошо справляется со всем разнообразием тестов. Имеет сертификат SN / GF-5. Это масло также известно тем, что обеспечивает дополнительный уровень защиты деталей двигателя, значительно продлевая их срок службы. Он настоятельно рекомендуется всем владельцам портативных генераторов.Проверить последнюю цену
4. Полностью синтетическое моторное масло Generac 5W-30 SN
Имя Generac хорошо известно в производстве генераторов. Их генераторы, как резервные, так и портативные, являются одними из самых популярных на американском рынке.Поэтому неудивительно, что моторное масло Generac также является очень хорошим выбором для использования вместе с портативными генераторами. Он специально разработан для работы в широком диапазоне температур, от минусовой температуры до тропической жары. Вы также можете использовать его с резервными генераторами (не только Generac). Однако имейте в виду, что если вы хотите использовать его с более крупными генераторами, вам следует заранее запастись большим количеством (то же самое можно сказать и о других маслах). Одной кварты явно недостаточно для работы генератора на весь дом в течение длительного времени.Проверить последнюю цену
5. Schaeffer 9003D-012S Supreme 9000
Schaeffer — еще один пользующийся большим доверием бренд в автомобильной промышленности. Моторное масло, выпускаемое этим известным производителем, безупречно работает в различных условиях, в том числе при отрицательных температурах. Он смешан с модификаторами трения, которые обеспечивают лучшую защиту от истирания и истирания. Он также совместим с GM dexos-1. Если вы будете следовать инструкциям производителя генератора и регулярно применять это масло, вы можете рассчитывать, что оно сохранит ваш двигатель генератора на долгие годы.Проверить последнюю цену
Классификация вязкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамическая вязкость Кинематическая вязкость Индекс вязкости (VI) ISO 3448 Классификация вязкости AGMA 9005-D94 Классификация вязкости трансмиссионных масел SAE J300 Автомобильная классификация вязкости, моторные масла SAE J306 Автомобильная классификация вязкости, трансмиссионные масла Сравнительная классификация вязкости Калькуляторы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамическая вязкость [мПа · с = cP] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамическая вязкость — это вязкость, которая связывает
напряжение сдвига τ и скорость сдвига du / dz в жидкости, т. е.е. τ = η du / dz. В
вязкое напряжение сдвига τ пропорционально скорости сдвига, динамическое
вязкость η — коэффициент пропорциональности. Итак, более густые масла имеют
более высокое значение вязкости, вызывающее относительно более высокие напряжения сдвига при том же
скорость сдвига. Динамическая вязкость обычно измеренные в условиях высокого сдвига, например, конус на тарелке или цилиндрический вискозиметр в котором крутящий момент вязкого сдвига измеряется между двумя цилиндрами. с
вязкость, известная при двух эталонных температурах, вязкость может быть
рассчитано для промежуточных температур со специальной интерполяцией
функции от Reynolds или Vogel & Cameron. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кинематическая вязкость [мм 2 / с = сСт] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кинематическая вязкость — это частное от динамической
вязкость η и плотность жидкости ρ, ν = η / ρ.Физический принцип
измерение основано на скорости, с которой жидкость течет под действием силы тяжести через
капиллярная трубка. С вязкостью, известной при двух эталонных температурах
вязкость можно рассчитать для промежуточных температур с помощью
интерполяционная функция Уббелоде-Вальтера,
который принят ASTM
D341. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс вязкости ISO 2909 / ASTM D2270-226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Во многих случаях температурная зависимость выражается в
Вязкость
Индекс стандартизирован ISO 2909 / ASTM D2270-226. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 3448 Классификация вязкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация вязкости ISO рекомендуется для промышленных
Приложения. Эталонная температура 40 C представляет собой
рабочая температура в машинах. Каждый последующий класс вязкости (VG)
в пределах классификации имеет примерно на 50% более высокую вязкость,
тогда как минимум en
максимальные значения каждой оценки составляют 10% от средней точки.За
Например, ISO VG 22 относится к классу вязкости 22 сСт 10%
при 40C. Вязкость при разной
температуры можно рассчитать, используя вязкость при 40 ° C и
индекс вязкости (VI), который представляет собой температурную зависимость
смазка.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGMA 9005-D94 Классификация вязкости для шестерен масла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классы вязкости моторных масел по SAE 1 SAE J300 декабрь 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактическая вязкость смазочного материала определяется Обществом
Автомобильные инженеры, например SAE-15W40 для всесезонного масла и
SAE-40 для всесезонного масла. Первое число (15W) относится к вязкости
сорт при низких температурах (W от зимы), тогда как второй номер (40)
относится к классу вязкости при высокой температуре.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вязкость автомобильных трансмиссионных масел по SAE a SAE J306, январь 2005 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сравнительная классификация вязкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
указаны для низких температур. SAE От 90 до 250 и от 20 до 50 указаны при 100 ° C. Вязкость может быть связаны по горизонтали, принимая 96 масел VI класса. Практическое правило: SUS @ 100F / 5 = сСт @ 40C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.tribology-abc.com |
Нефтепродукты — Япония Партнер
JAPAN PARTNER INC — надежный поставщик нефтепродуктов японского производства как на японский рынок, так и на экспорт.В основном мы специализируемся на моторном масле (синтетическом и минеральном), трансмиссионных маслах, включая масла для ATF, CVT и гидравлические масла. Наши нефтепродукты производятся из высокоочищенных нефтепродуктов на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Японии |
Одно из самых больших отличий наших нефтепродуктов заключается в том, что они сделаны исключительно для японского рынка и произведены с несомненным качеством. Почти все масла, которые производятся под японскими брендами и продаются за пределами Японии, производятся исключительно на экспорт, что означает, что стандарты качества и уровни цен устанавливаются на основе целевого рынка, а не на основе максимально возможного качества.В большинстве этих случаев нефтепродукты производятся на местных зарубежных (не японских) НПЗ, где из-за используемого оборудования и процесса переработки качество не очень хорошее по сравнению с маслами, произведенными для внутреннего рынка Японии. Даже если вы найдете японские масла на своем рынке, имейте в виду, что 100% масла японского производства не доступны для бесплатного экспорта из Японии. Japan-Partner Inc. — одна из немногих японских экспортеров, имеющих все экспортные сертификаты и разрешения на экспорт масел японского производства.
100% нашего масла и смазочных материалов производятся для внутреннего рынка Японии, что является лучшим доказательством его качества и надежности. Работа с большими объемами Japan Partner Inc. смогла обеспечить очень конкурентоспособные цены и предложить нашим международным клиентам продукцию высокого качества по разумному уровню. Наши масла очень хорошего качества, учитывая тот факт, что мы используем нефтеперерабатывающие заводы самого высокого качества, которые производят исключительно чистые нефтепродукты. Наши синтетические масла очень стабильны и менее чувствительны к экстремальным температурам.
Наше современное оборудование гарантирует высочайшее качество производимых нами масел. Благодаря тому, что процесс нефтепереработки был доведен до максимально возможного уровня, мы смогли оптимизировать наиболее важные характеристики, поэтому наше моторное масло: |
Правильно смазывает детали двигателя; Герметизирует крошечных зазоров между поршневым кольцом и стенками цилиндра; |
Еще одна очень важная часть наших услуг — это непревзойденная логистика для наших нефтепродуктов.Для наших клиентов, специализирующихся на оптовых продажах моторного масла, очень важно иметь возможность импортировать моторное масло не только в 200-литровых бочках, но и в 1000-литровых контейнерах, которые требуются крупным организациям и операторам строительной техники / горнодобывающей промышленности. И наши бочки, и контейнеры соответствуют самым высоким стандартам и могут быть размещены в любом необходимом объеме. |
Благодаря нашей хорошо развитой и обширной логистической сети мы можем поставлять наши нефтепродукты в более чем 117 стран мира.Исходя из требований наших клиентов, мы можем организовать 20-футовые, 40-футовые контейнеры для необходимых нефтепродуктов. Имея более чем 17-летний опыт работы в соответствующей логистике, мы гарантируем, что все грузы будут правильно загружены как для морских, так и для железнодорожных перевозок. Мы хорошо понимаем проблемы, которые могут решить железнодорожно-автомобильные перевозки, поэтому наша фиксация грузов будет эффективной при любых непредвиденных обстоятельствах перевозки. |
Одно из самых важных логистических преимуществ , которое мы можем предложить, — это возможность объединять контейнерные грузы в один контейнер.Возможно, вы знаете, что из-за лицензионных и логистических требований грузоотправители из Японии весьма неохотно объединяют несколько различных видов товаров в один контейнер. Japan Partner Inc. предоставляет такие услуги, которые особенно полезны для наших клиентов, которые также покупают у нас автомобили и автомобильные запчасти. Имея возможность смешивать грузы — наши клиенты могут эффективно импортировать несколько различных продуктов, что поможет им увеличить продажи |
Имея опыт доставки нашей продукции в более 117 стран, мы сделаем все возможное, чтобы найти наилучший вариант доставки, который был бы оптимальным для вас как по стоимости, так и по времени доставки.Japan Partner Inc. тесно сотрудничает с крупными судоходными компаниями, что позволяет нам выбирать и обеспечивать самые выгодные тарифы для наших клиентов. Наши клиенты также могут использовать свои предпочтительные судоходные компании. В этом случае нам потребуется только местная контактная информация в Японии, чтобы мы могли оформить все необходимые документы перед отправкой. |
Брендирование и дизайн канистр и ведерок
У вас есть отличный шанс, использовать свой собственный дизайн и добавить свой собственный контекст или описание продукта (если это не противоречит нашей политике) или сохранить оригинальный дизайн Japan-Partner Inc.Если вы остановитесь на первом варианте собственной разработки, то новый дизайн и описание товара потребуют дополнительных затрат и времени. |
Прочие важные моменты |
Пожалуйста, проверьте ниже подробную информацию и цены на наши самые популярные и самые продаваемые нефтепродукты.
Смазочное масло Номер продукта
J-OIL 10W-30 SN / CF Engine Oil ( MADE IN JAPAN )
FULL SYNTHETIC (VHVI) ENGINE OIL
- Использование и характер
Это универсальное бензин / дизельное масло, изготовленное из нефтепродуктов превосходного качества и оптимизированное как для дизельных, так и для бензиновых двигателей, обеспечивая непревзойденное качество и читаемость. Его особая формула идеальна для защиты двигателя от вредного износа и уменьшения трения между его компонентами, что, в свою очередь, снижает расход бензина и увеличивает надежность двигателя.
Это моторное масло произведено для японского рынка, что является лучшим доказательством его качества. Это моторное масло может быть отнесено к классу служебной классификации API SN / CF, установленному стандартом API и эквивалентному стандарту OLSAC GF-S.
Полностью синтетическое базовое масло VHVI нового поколения по своим характеристикам очень похоже на химическое синтетическое моторное масло и славится своим долгим сроком службы.
VHVI — это особый тип масла высочайшего качества, это аббревиатура, обозначающая очень высокий индекс вязкости.Индекс вязкости определяет способность масла сохранять свою вязкость в широком диапазоне экстремальных температур. Масла должны быть достаточно вязкими и сохранять свое качество при экстремальных температурах и окружающей среде, чтобы образовывать прочную и вязкую пленку на изнашиваемых поверхностях деталей. Последнее приведет к лучшему смазыванию, увеличению срока службы деталей и повышению производительности не только двигателей, но и всего автомобиля.
VHVI base — это базовое масло с тщательным удалением примесей (лучшее содержание ароматических веществ, меньшее содержание серы) и с лучшим 1) устойчивостью к окислению 2) более низкими характеристиками вязкости и летучести и 3) меньшим испарением.
В таблице ниже показано сравнение масла VHVI с традиционным минеральным маслом
.Базовое масло | ||
Традиционный | VHVI | |
Вязкость | 29.8 | 36,3 |
Индекс вязкости | 99 | 132 |
Температура воспламенения | 212 | 246 |
Вязкость при низких температурах | 2100 | 1520 |
Температура застывания | -15 | -15 |
Тест испарения NOACK WT% | 16.6 | 7,1 |
Содержание ароматических веществ,% | 3,5 | 0,6 |
Содержание серы% | 0,03 | 0,00 |
Масла VHVI наилучшим образом подходят для всех типов двигателей, включая высокопроизводительные бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом как японских, так и зарубежных моделей.
Типичные свойства
Плотность (15c) г / см3 | 0,856 |
Оттенок (ASTM) | л 2,5 |
Кинетическая вязкость (40c) | мм2 / с |
(100c) | мм2 / с |
Температура застывания C | -37,5 |
Основное значение мг КОН / г | 8.0 |
Происхождение и информация о упаковке
Происхождение : Это масло ( J-OIL 10W-30 SL / CF Full Synthetic (VHVI) Engine Oil) производится в Японии для Japan Partner Inc., расположенной по адресу Ganjima 51-1, Nishifukuta, Nanyo-cho , Минато-ку, Нагоя, Япония
Транспортировка: 120 бочек по 200 литров на бочку (всего 24 000 литров) будут загружены на деревянные поддоны в 40-футовый контейнер
Цены на масла в 1000-литровой таре будут выше по сравнению с 200-литровыми бочками из-за дороговизны 1000-литровой емкости, которая станет собственностью покупателя после доставки.
Транспортировка: 26 бочек по 1000 литров на бочку (всего 26000 литров) будут загружены на деревянные поддоны в 40-футовый контейнер
Для заказов и запросов обращайтесь: [email protected]
Физико-химические компоненты: |
Информация о смазочных материалах
Смазочное масло Номер продукта
J-OIL D-300 CF Engine Oil ( MADE IN JAPAN )
~ Масло для дизельных двигателей всесезонное ~
4. Использование
Это масло для дизельных двигателей, которое можно использовать в дизельных двигателях большой и средней грузоподъемности, автобусах, строительной тяжелой и сельскохозяйственной технике, а также в генераторах большой мощности или дизельных двигателях с турбонаддувом.Подходит для трансмиссии и главной передачи строительной техники, гидроагрегата
.5. Природа
Односортное моторное масло для дизельных двигателей категории обслуживания API и класса CF на основе парафинового базового масла, подвергнутого высокореформатной гидрогенизационной обработке, эффективно разработанное с очищающими диспергаторами, антиоксидантами, антифрикционными элементами и т. Д.
6. Элемент
(1) Отличная чистота при высоких температурах
Благодаря своей превосходной термостабильности и способности к очистке при высоких температурах он может подавлять осаждение шлама или нагара в канавке поршневого кольца в условиях высокой температуры и высоких нагрузок, а также устраняет проблемы, удерживая внутреннюю часть двигателя.Эта функция позволяет оборудованию работать дольше с меньшим износом
2) Отличная устойчивость к окислению
Благодаря отличному сочетанию высокоочищенного базового масла и антиоксиданта
— он обладает превосходной окислительной стабильностью и сохраняет стабильное поведение, подавляя образование осадка и повышение вязкости даже в условиях высокой температуры или высоких нагрузок
(3) Предотвращение трения деталей двигателя
Благодаря отличным антифрикционным характеристикам — предотвращает трение в подушках рундуков и т., предотвращает выход из строя двигателя и увеличивает срок службы деталей двигателя
4. Класс вязкости по SAE Категория обслуживания API
10 Вт, 20 Вт-20,30,40,50 CF
6. Происхождение и информация о упаковке
Происхождение : Это масло ( J-OIL D-300 CF Engine Oil) произведено в Японии для компании Japan Partner Inc., расположенной по адресу Ganjima 51-1, Nishifukuta, Nanyo-cho, Minato-ku, Nagoya, Япония
Транспортировка: 120 бочек по 200 литров на бочку (всего 24 000 литров) будут загружены на деревянные поддоны в 40-футовый контейнер
Бочка 1000 литров:
Транспортировка: 26 бочек по 1000 литров на бочку (всего 26000 литров) будут загружены на деревянных поддонах в 40-футовый контейнер
Для заказов и запросов обращайтесь: jp6 @ japan-partner.com
L информация о городах — 2
Смазочное масло
Japan Eco OIL ATF / CVT Oil ( MADE IN JAPAN )
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
Использование и характер
Универсальное масло для ATF / CVT, изготовлено из нефтепродуктов превосходного качества и оптимизировано для обоих типов трансмиссий, обеспечивая непревзойденное качество и читаемость.Его особые высокие характеристики и уникальная формула идеально подходят для защиты трансмиссии от вредного износа и уменьшения тяги между ее компонентами, что, в свою очередь, увеличивает срок службы трансмиссии.
Это трансмиссионное масло произведено для японского рынка, что является лучшим доказательством его качества. Это масло изготовлено путем индивидуального смешивания высококачественных ингредиентов, чтобы сделать это масло универсальным для трансмиссий ATF и CVT.Обычно производители масел стараются сделать два разных типа масел: масло ATF (для старых типов трансмиссий) и масла CVT (для более новых типов трансмиссий). Разделив производство и продажу этого масла, производители масла могут увеличить свои продажи, так как, например, семья, которая владеет старыми и новыми автомобилями, должна покупать два разных типа трансмиссионных масел. Мы много работали над тем, чтобы производить универсальное масло, оптимальное для обоих типов трансмиссий, что, в свою очередь, поможет нашим клиентам снизить затраты. |
Наша уникальная формула Japan Eco Oil обеспечивает максимальную эффективность трансмиссии и в то же время изготовлена из высокоочищенных и экологически чистых ингредиентов. Характеристики универсального масла нового поколения оптимизированы как для японских, так и для зарубежных моделей.
3. Природа Japan Eco Oil изготовлено из высокоочищенных ингредиентов на основе Textron III с уникальной формулой, специально разработанной для использования с трансмиссиями ATF и CVT.
|
Автопроизводитель | Стандартное масло | Пригодность |
| ||
Тойота | Автоматическая жидкость D-II | |
| Тип T | |
| Тип T-II | |
| Тип Т-III | |
| Авто Жидкость WS | |
| Тип Т-IV | |
| CVT жидкость TC | |
Nissan | Жидкость C | |
| Жидкость D | |
| Жидкость J | |
| NCVT жидкость | |
| CVT Жидкость NS-1 | |
| CVT жидкость NS-2 | |
| CVT жидкость КТФ-1 | х |
Honda | Ультра ATF | |
| Ультра ATF II | |
| HMMF! | |
| Ультра ATF-Z1 (вариатор) | |
Мицубиси | Diaqueen ATF-II | |
| Diaqueen SP | |
| Diaqueen SP-III | |
| Diaqueen ATF-AW | |
| Стандартная жидкость для гидроусилителя руля | |
Mazda | Mazda D2 | |
| Mazda D3 | |
| Mazda ATF S1 | |
| Mazda ATF M-III | |
| Mazda ATF F-1 Масло | |
| Mazda АКПП МВ | |
Исузу
| Dexron-II | |
ATF-II | ||
ATF-III | ||
Daihatsu | Amix D II | |
| Amix D III | |
| Amix D III SP | |
| 乾 式 вариатор | х |
Сузуки | Dexron-II | |
| Suzuki AT масло 5D06 | |
| Масло Suzuki AT 2384K | |
| Suzuki AT масло 3314 | |
| Suzuki AT масло 3317 | |
| Suzuki S-CVT масло | |
Субару | Dexron-II | |
| Масло Vivio Standard | |
| Жидкость ECVT | |
| Жидкость ICVT | |
| Subaru ATF | |
GM | Dexron-II E | |
| Dexron-III | |
Форд | Меркон | |
| Меркон-В | |
| M-III (для Mazda) | |
Крайслер | Dexron-II | |
| Dexron-III | |
| Меркон | |
| Mopar ATF | |
| Mopar ATF + 4 | |
Сатурн | Dexron-III | |
Ягуар | Dexron-IIE | |
| Esso LT71141 | |
Ровер | Dexron-II | |
| Dexron-II D | |
| CVT жидкость | х |
| Масло E / G 10W-40 (Mini) | х |
| Стандартная ATF | |
BMW | Dexron-II | |
| Dexron-III | |
| Esso LT71141 | |
| Idemitsu ATF-D3 | |
| Снаряд M1378.4 | |
Мерседес | ||
VW-Audi | Dexron-II | |
| VW ATF | |
Порше | Dexron-II | |
| Dexron-II D | |
Опель | Dexron-II | |
| Dexron-II E | |
| Dexron-III | |
| Opel стандартное масло ATF | |
Fiat | CVT жидкость | |
Lancia | Стандартное масло M-III | |
Мазерати | Dexron-II | |
| Dexron-II E | |
| Dexron-III | |
| Стандартное масло Volvo | |
Saab | Dexron-II | |
| Dexron-III | |
Пежо | Dexron-II | |
| Esso LT71141 | |
Рено | Эльф D-2 | |
| Dexron-II | |
| Dexron-III | |
Citroen | Dexron-II | |
| Стандартное масло M-III | |
Hyundai | SP-II (стандартное масло Mitsubishi) | |
| Стандартное масло ATF | |
— можно использовать, X — нельзя использовать | ||
! — Пожалуйста, следуйте инструкциям дилера Honda по замене масла |
5. Происхождение и информация о упаковке
Происхождение : Это масло ( Japan Eco ATF / CVT Transmission Oil) производится в Японии компанией Japan Partner Inc., расположенной по адресу Ganjima 51-1, Nishifukuta, Nanyo-cho, Minato-ku, Nagoya, Japan Этот товарный знак является эксклюзивным и имеет зарегистрированный патент. У нас есть политика наличия только одного эксклюзивного дистрибьютора в каждой стране, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами, как только вы будете готовы. |
Упаковка Банка 4 л, ведро 20 л, бочка 200 л и контейнер 1000 л
На основе опыта наших клиентов — им гораздо выгоднее импортировать масло из Японии в больших бочках / контейнерах, а затем наливать их в меньшие банки (1 литр, 4 литра или 20 литров) в случае розничных продаж. желания.Стоимость производства банок очень высока в Японии, что значительно увеличивает стоимость закупаемого масла. Поэтому, пожалуйста, подумайте о том, чтобы производить канистры меньшего размера в другом месте (например, в Китае) и заказывать предпочтительное масло (синтетическое моторное масло или масло Japan Eco ATV / CVT) в Японии, чтобы снизить свои затраты и увеличить прибыль.
Обратите внимание, что мы можем загружать любую комбинацию синтетического моторного масла и трансмиссионного масла ATF / CVT в 20-футовый или 40-футовый контейнер.
Для заказов и дополнительных вопросов, пожалуйста, отправьте электронное письмо на номер jp6 @ japan-partner.com или позвоните в наш офис по телефону +81 56 794 0015
Стоимость
Цены на наши нефтепродукты действительны с 22 апреля 2015 года. Цены могут быть незначительно изменены в связи с колебаниями обменного курса японской иены.
|
Характеристики нефтяной жидкости — PetroWiki
Нефтяные резервуары классифицируются в зависимости от типа жидкости.Есть три широких класса масел. В порядке увеличения молекулярной массы это летучие масла, мазуты и тяжелые масла. Коллекторы с тяжелой нефтью не представляют особого интереса во время истощения давления, поскольку они обычно дают лишь незначительное количество нефти из-за низкого содержания растворенного газа и высокой вязкости флюидов. Отличительной особенностью летучих масел и мазутов является содержание их равновесных газов в маслобаках. Равновесные газы, высвобождаемые из летучих масел, содержат значительные запасы жидкостей или конденсируемых жидкостей, тогда как газы мазутных нефтей содержат незначительное количество жидкостей из резервуаров.Хотя это различие приводит лишь к немного разным стратегиям восстановления, оно приводит к очень разным методам анализа и требованиям математического моделирования.
Характеристики летучих и мазутных жидкостей
Спектр нефтяных жидкостей является градационным. Не существует строгого определения летучих и мазутных масел; есть только общие рекомендации и характеристики. Несмотря на отсутствие точности и иногда возникающую путаницу, классификация весьма полезна и популярна.
Молекулярная масса — полезный критерий. Черные масла обычно имеют молекулярную массу от 70 до 150, но могут достигать 190-210. Напротив, летучие масла имеют меньшую молекулярную массу, чем черные масла, и обычно составляют от 43 до 70. Масла с молекулярной массой более 210 обычно классифицируются как тяжелые нефти. Жидкости с молекулярной массой менее 43 обычно являются газами, которые включают газовый конденсат, влажные газы и сухие газы. Молекулярная масса 43 означает нижний предел молекулярной массы летучих масел.
Черные и летучие масла иногда подразделяются на разные типы жидкостей. Например, летучие масла включают жидкости, близкие к критическим, и масла с высокой усадкой. Жидкости, близкие к критическим, представляют собой легкие летучие масла и могут включать некоторые очень богатые конденсаты. Масла с высокой степенью усадки представляют собой высокомолекулярную часть летучих масел и могут включать некоторые легкие черные масла.
Летучие и мазутные масла характеризуются рядом различных свойств. В таблице 1 приведены их характеристики.Эта таблица включает свойства всего диапазона нефтяных жидкостей, включая газы.
Определяющим свойством, которое отличает черные и летучие масла, является содержание летучих масел в их равновесных газах. Содержание летучей нефти в газе представляет собой его конденсируемую жидкую часть. Конденсируемый относится к части, которая конденсируется или «выпадает» во время снижения давления и, в конечном итоге, образует жидкость в резервуаре. Конденсация может происходить внутри коллектора, когда газ проходит через арендованные сепараторы.Физически в этой фракции преобладают промежуточные углеводородные компоненты, обычно от C 2 до C 7 . Летучая нефть также называется арендным конденсатом или дистиллятом. Газовые конденсаты и влажные газы также содержат летучую нефть. Улетученная нефть обычно включается в состав запасов и добычи сырой нефти. Его не следует путать с сжиженным природным газом, и он сильно отличается от него. Сжиженный природный газ получают на газоперерабатывающем заводе и называют растительными продуктами.
Содержание летучей нефти в газах количественно выражается с точки зрения их отношения летучая нефть / газ, обычно выражается в единицах STB / MMscf или складских резервуарах м 3 на ст.м 3 сепараторного газа. Отношение улетучивающейся нефти / газа в равновесных газах мазута обычно составляет менее 1-10 STB / MMscf (приблизительно от 0,04 до 0,4 галлона / Mscf). Содержание летучей нефти в этих газах настолько низкое, что его обычно игнорируют. Напротив, содержание летучих масел в газах из летучих масел намного больше.Их соотношение летучая нефть / газ обычно составляет от 10 до 300 STB / MMscf или от 0,4 до 8 галлонов / Mscf.
Некоторые эталонные свойства могут быть соотнесены с начальной молекулярной массой пластового флюида. Рис. 1 отображает начальный коэффициент объема пласта (FVF) и начальное соотношение растворенный газ / нефть (GOR) как функцию молекулярной массы пластового флюида для 36 пластовых флюидов. По оси абсцисс на рис. (рис. 1) находится молекулярная масса от 15 до 180. Этот диапазон молекулярных масс охватывает весь спектр нефтяных жидкостей, от сухих газов до тяжелых нефтей.
Рис. 1 — (a) Начальный коэффициент объема пласта (FVF) и (b) начальный растворенный газовый фактор как функция от начальной молекулярной массы флюида.
Летучие масла имеют начальную FVF масла в диапазоне от 1,5 до 3,0. Для черных нефтей исходная FVF нефти находится в диапазоне от 1,1 до 1,5. Летучие масла имеют начальный газовый фактор в диапазоне от 900 до 3500 scf / STB. Черные масла показывают начальный газовый фактор в диапазоне от 200 до 900 стандартных кубических футов на стандартную баррель. Эти отношения определяют молекулярную массу как надежный коррелирующий параметр.McCain [1] успешно применил содержание гептана плюс в качестве коррелирующего параметра.
Обратный FVF нефти дает меру исходной нефти в пласте (OOIP) на единицу объема порового пространства коллектора. Поскольку FVF масла больше для летучих масел, чем для мазута, последние дают больше OOIP на единицу объема. Коллекторы черной нефти содержат от 850 до 1130 STB / акр-фут (объем), в то время как коллекторы с летучей нефтью содержат меньше, обычно от 400 до 850 STB / акр-фут.
Хотя коллекторы с летучей нефтью содержат меньше нефти на единицу объема, они обычно дают немного более высокие нефтеотдачи, чем коллекторы с черной нефтью из-за более высокого содержания растворенного газа и более низкой вязкости нефти.В конечном итоге коллекторы летучей нефти могут давать большие запасы нефти, чем коллекторы черной нефти. Легкие мазуты и тяжелые летучие масла являются одними из наиболее экономически привлекательных пластовых флюидов.
Не проводилось систематических исследований для определения относительного процента залежей мазута и летучей нефти; однако исследование 500 крупнейших в мире резервуаров показывает, что в группе преобладают резервуары черной нефти. [2] Одна из причин, по которой мазутных коллекторов больше, чем летучих, заключается в том, что последние обычно расположены на большей глубине, чем первые.По мере того как разведка продолжает углубляться, можно ожидать открытия новых коллекторов летучей нефти.
Свойства масляной жидкости
Черные и летучие масла, а также другие нефтяные жидкости обычно характеризуются стандартными параметрами давления / объема / температуры (PVT):
Эти свойства флюида, в дополнение к некоторым другим, являются предпосылками для широкого спектра инженерных расчетов, включая оценку исходной нефти на месте (OOIP) и исходного газа в пласте (OGIP), а также расчетов материального баланса.
Таблица 2 табулирована, а Рис.2 отображает стандартные параметры PVT как функцию давления для мазута из пласта западного Техаса, расположенного на глубине 6700 футов с начальным давлением 3100 фунтов на квадратный дюйм и температурой 131 ° F. Перечислены только свойства PVT ниже 2000 фунтов на квадратный дюйм. Жидкость показывала точку кипения при давлении приблизительно 1688 фунтов на квадратный дюйм и имела молекулярную массу 81. Таблица 3 суммирует ее композиционный анализ. Жидкость имеет начальную FVF масла, равную 1.467 РБ / СТБ и растворенный ГФ 838 ст. Равновесный газ содержит незначительное количество испаряющейся нефти. Рис. 3 отображает зависимости вязкости нефти и газа от давления.
Рис. 2 — Стандартные PVT-свойства как функция давления для мазута западного Техаса.
Рис. 3 — Вязкость нефти и газа как функция давления для мазута западного Техаса.
Таблица 4 таблицы и Рис.4 отображает стандартные параметры PVT для летучей нефти из северо-центрального резервуара Луизианы, расположенного на глубине примерно 10 000 футов, с начальным давлением 5070 фунтов на квадратный дюйм и температурой 246 ° F. [3] [4] Жидкость показывала точку кипения при приблизительно 4677 фунтов на квадратный дюйм и имела молекулярную массу 47. Таблица 5 суммирует исходный состав жидкости. Жидкость имеет начальную FVF масла 2,704 RB / STB и растворенный газовый фактор 2,909 scf / STB. Газ до образования пузырьков имел отношение улетучивающейся нефти / газа приблизительно 120 STB / MMscf.Отношение улетучивающаяся нефть / газ уменьшается с увеличением давления до тех пор, пока не будет достигнуто давление 998 фунтов на квадратный дюйм. При давлениях от 998 до 598 фунтов на квадратный дюйм соотношение улетучивающаяся нефть / газ немного увеличивается.
Рис. 4 — Стандартные PVT-свойства как функция давления для летучего масла Луизианы.
Стандартные параметры PVT летучих и мазутных масел определены экспериментально с использованием различных лабораторных процедур.Черные масла оцениваются с помощью эксперимента дифференциального испарения (DV); [5] [6] Напротив, летучие масла оцениваются с истощением постоянного объема (CVD). [7] [8] Иногда, однако, для летучих масел используется специальный эксперимент DV [9] вместо эксперимента CVD. Специализированный эксперимент DV включает этап измерения содержания летучей нефти в равновесных газах.
Стандартные параметры PVT для мазута обычно указываются в коммерческих отчетах PVT.Маккейн приводит несколько примеров отчетов PVT. [10] Сообщаемые параметры PVT, однако, могут или не могут быть скорректированы с учетом эффектов поверхностных разделителей. Поверхностные сепараторы максимизируют выход жидкости из резервуаров при прохождении через них жидкости. Масло FVF и растворенный газовый фактор с установленными свойствами обычно ниже, чем нескорректированные свойства. Если в отчете PVT указаны настроенные параметры, дальнейшая корректировка не требуется. Если указаны только необработанные параметры, то необходима корректировка.> Различные эмпирические методы используются для корректировки стандартных параметров PVT с учетом эффектов разделителей. [11] [12] [5] Как правило, исправление очень важно. Например, нескорректированная точка кипения нефти FVF и растворенный газовый фактор для примера мазута в таблице составляют 1,584 RB / баррелей основного резервуара (STB) и 1 007 scf / STB, соответственно. При настройке сепараторов на 100 фунтов на квадратный дюйм соответствующие FVF масла и растворенный газовый фактор составляют 1,467 RB / STB и 838.5 scf / STB, что отражает увеличение извлечения жидкости из резервуара. Неспособность скорректировать стандартные параметры PVT для сепараторов может привести к существенным ошибкам в последующих инженерных расчетах коллектора, включая объемные вычисления OOIP и OGIP. Летучие масла даже более чувствительны к воздействию сепараторов, чем черные масла. Однако летучие масла подвергаются совершенно другой лабораторной процедуре измерения.
Стандартные параметры PVT для летучих масел редко приводятся в коммерческих PVT отчетах.Они должны быть рассчитаны на основе измерений CVD. Три метода расчета стандартных параметров PVT в порядке возрастания сложности:
Алгоритм Уолша-Таулера использует данные восстановления непосредственно из измерения CVD и вычисляет соответствующие свойства. Этот метод подходит для расчета электронных таблиц, он быстрый и простой. Метод Уитсона-Торпа, напротив, использует данные о равновесном составе газа и вычисляет свойства с помощью значений K для низкого давления Стэндинга [16] и корреляции плотности запаса резервуара и плотности жидкости, такой как EOS Алани-Кеннеди. [17] Этот метод требует итерационных вычислений вспышки K-значения. Хотя этот метод требует больших вычислительных ресурсов, чем алгоритм Уолша-Таулера, он более универсален, поскольку позволяет использовать произвольные условия разделителя. Метод EOS требует больших вычислительных ресурсов, чем другие методы. Этот метод настраивает кубический EOS на поведение сопутствующей фазы, а затем использует EOS для численного моделирования CVD и оценки параметров PVT. В этом методе регулярно используется коммерческое ПО.Несмотря на различия, методы дают практически идентичные результаты.
Список литературы
- ↑ McCain Jr., W.D. 1994. Тяжелые компоненты контролируют поведение пластовой жидкости. J Pet Technol 46 (9): 746-750. SPE-28214-PA. http://dx.doi.org/10.2118/28214-PA. +
- ↑ Carmalt, S.W. и Сент-Джон Б. 1984. Гигантские месторождения нефти и газа. В будущее нефтяных провинций мира, под ред. M.T. Halbouty. American Assn. геологов-нефтяников.
- ↑ Корделл, Дж. К. и Эберт, К.К. 1965. Сравнение прогнозируемых и фактических характеристик пласта, добывающего летучую сырую нефть. J Pet Technol 17 (11): 1291-1293. SPE-1209-PA. http://dx.doi.org/10.2118/1209-PA
- ↑ Джейкоби, Р. Х. и Берри, В. Дж. Jr. 1957. Метод прогнозирования истощения пласта, добывающего летучую сырую нефть. Пер., AIME 210: 27.
- ↑ 5,0 5,1 Эмикс Дж. У., Басс Д. М. и Уайтинг Р. Л. 1960. Разработка нефтяных пластов — физические свойства.Нью-Йорк: McGraw-Hill Book Co. Inc.
- ↑ Додсон, К.Р., Гудвилл, Д., и Майер, Э. 1953. Применение лабораторных данных PVT к проблемам разработки месторождений. Пер., AIME 198: 287.
- ↑ 7,0 7,1 Whitson, C.H. и Торп, С. 1983. Оценка данных об истощении постоянного объема. J Pet Technol 35 (3): 610-620. SPE-10067-PA. http://dx.doi.org/10.2118/10067-PA
- ↑ Ахмед, Т. 1989. Поведение углеводородной фазы. Хьюстон, Техас: Gulf Publishing Co.
- ↑ Reudelhuber, F.O. и Хайндс, Р.Ф. 1957. Метод баланса материалов для прогнозирования извлечения летучих нефтеносных пластов, приводящих к истощению запасов. Пер., AIME 210, 19.
- ↑ McCain, W.D. 1990. Свойства нефтяных жидкостей. Талса, Оклахома: PennWell Publishing Co.
- ↑ Моисей, П.Л. 1986. Технические приложения фазового поведения сырой нефти и конденсатных систем (включая сопутствующие документы 16046, 16177, 16390, 16440, 19214 и 19893). J Pet Technol 38 (7): 715-723.SPE-15835-PA. http://dx.doi.org/10.2118/15835-PA
- ↑ Поэттманн, Ф.Х. и Томпсон, Р.С.: «Обсуждение технических приложений фазового поведения сырой нефти и конденсатных систем», JPT (ноябрь 1986 г.) 1263.
- ↑ Walsh, M.P. и Таулер, Б.Ф. 1995. Метод вычисляет PVT-свойства газовых конденсатов. Oil & Gas J. (31 июля): 83.
- ↑ Coats, K.H. и Смарт, Г. 1986. Применение основанной на регрессии программы EOS PVT к лабораторным данным. SPE Res Eng 1 (3): 277-299.SPE-11197-PA. http://dx.doi.org/10.2118/11197-PA
- ↑ Кук Р. Э., Джейкоби Р. Х. и Рамеш А. Б. 1974. Имитатор пласта бета-типа для аппроксимации композиционных эффектов во время закачки газа. Журнал Общества инженеров-нефтяников 14 (5): 471-481. SPE-4272-PA. http://dx.doi.org/10.2118/4272-PA
- ↑ Standing, M.B. 1979. Набор уравнений для расчета соотношений равновесия системы сырая нефть / природный газ при давлениях ниже 1000 фунтов на квадратный дюйм. J Pet Technol 31 (9): 1193-1195. SPE-7903-PA.http://dx.doi.org/10.2118/7903-PA.
- ↑ Алани, Г.Х. и Кеннеди, Х. 1960. Объемы жидких углеводородов при высоких температурах и давлениях. Пер., AIME 219, 288.
Интересные статьи в OnePetro
Используйте этот раздел, чтобы перечислить статьи в OnePetro, которые читатель, желающий узнать больше, обязательно должен прочитать
Внешние ссылки
Используйте этот раздел, чтобы предоставить ссылки на соответствующие материалы на других веб-сайтах, кроме PetroWiki и OnePetro.