检测信息(部分)
再生润滑油基础油是指通过特定工艺对废润滑油进行回收、净化、精制处理后得到的油品,其物理化学性质接近或达到原生基础油标准。该类产品广泛应用于汽车发动机油、工业齿轮油、液压油及变压器油等润滑产品的调配生产,是实现资源循环利用的重要载体。由于原料来源复杂且再生工艺差异较大,再生润滑油基础油的质量波动性较强,可能存在重金属残留、多环芳烃超标及添加剂残留等风险。通过系统的检测分析,可有效评估其氧化安定性、粘温特性及纯净度,确保再生产品满足下游调和油品的质量要求,保障机械设备的安全运行。
检测方法(部分)
- GB/T 265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
- GB/T 3535 石油倾点测定法
- GB/T 3536 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法
- GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法
- GB/T 260 石油产品水分测定法
- GB/T 511 石油产品和添加剂机械杂质测定法
- GB/T 264 石油产品酸值测定法
- GB/T 268 石油产品残炭测定法
- GB/T 508 石油产品灰分测定法
- GB/T 5096 石油产品铜片腐蚀试验法
- GB/T 11140 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法
- SH/T 0251 石油产品碱值测定法
- SH/T 0604 原油和石油产品密度测定法
- ASTM D2272 测定汽轮机油氧化安定性的标准方法
常见问题
再生润滑油基础油检测需要多长时间?通常7-15个工作日,具体周期根据检测项目数量和样品类型确定,加急服务可与工程师沟通安排。
再生润滑油基础油检测费用大概是多少?检测费用根据委托的检测项目数量确定,项目越多费用越高,具体报价可咨询检测工程师获取详细清单。
再生润滑油基础油检测报告有什么用途?检测报告加盖CMA章后具有法律效力,可用于产品质量评估、项目验收、招投标、出口通关等场景。
再生润滑油基础油检测需要准备多少样品?一般需要100-500g样品,具体用量根据检测项目确定,寄样前可与工程师确认样品需求量。
检测范围(部分)
- 再生矿物润滑油基础油
- 再生合成润滑油基础油
- 再生I类基础油
- 再生II类基础油
- 再生III类基础油
- 再生加氢基础油
- 再生溶剂精制基础油
- 再生白油
- 再生工业基础油
- 再生车用基础油
- 再生低粘度基础油
- 再生中粘度基础油
- 再生高粘度基础油
- 再生变压器油基础油
- 再生液压油基础油
- 再生齿轮油基础油
- 再生冷冻机油基础油
- 再生汽轮机油基础油
- 再生压缩机油基础油
- 再生橡胶填充油
- 废润滑油再生蒸馏馏分油
- 废油再生精制油品
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG/T 5679-2020 | 废润滑油薄膜蒸发再生润滑基础油 | (CN-HG)行业标准-化工 | 2020-04-16 | E34润滑油 | 75.100润滑剂、工业油及相关产品 |
| 2 | T/CRRA 0901-2023 | 再生润滑油基础油 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2023-03-06 | ||
| 3 | T/ZJGFTR 008-2022 | 再生润滑油基础油 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2022-06-10 | 13.030.50回收 | |
| 4 | T/CRRA 0901-2018 | 再生润滑油基础油 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2018-04-08 | E34润滑油 | 13.030.99有关废物的其他标准 |
| 5 | GB/T 17476-2023 | 润滑油和基础油中多种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2023-05-23 | E30石油产品综合 | 75.080石油产品综合 |
| 6 | HG/T 6096~6098-2022 | 煤基费托合成 润滑油基础油、软蜡和煤油组分油(2022) | (CN-HG)行业标准-化工 | |||
| 7 | SH/T 0753-2005 | 润滑油基础油化学族组成测定法(薄层色谱法) | (CN-SH)行业标准-石油化工 | 2005-04-11 | E34润滑油 | 75.100润滑剂、工业油及相关产品 |
| 8 | DB13/T 2271-2015 | 铝箔、铝板冷轧制用润滑基础油 | (CN-DB13)河北省地方标准 | 2015-11-06 | E34润滑油 | 75.100润滑剂、工业油及相关产品 |
| 9 | KS M 2161-2016(2021) | 석유계 윤활유기유 | (KR-KS)韩国标准 | 2016-12-29 | 75.100润滑剂、工业油及相关产品 | |
| 10 | KS M 2161(2021 Confirm)(2021) | 석유계 윤활유기유 | (KR-KS)韩国标准 | 2016-12-29 | 75.100润滑剂、工业油及相关产品 | |
| 11 | T/EJCCCSE 342-2025 | 润滑油基础油 轻质油 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-03-13 | ||
| 12 | KS M 2161-2016(2026) | 석유계 윤활기유 | (KR-KS)韩国标准 | 2016-12-29 | 75.100润滑剂、工业油及相关产品 | |
| 13 | T/EJCCCSE 343-2025 | 润滑油基础油 重质油 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-03-13 | ||
| 14 | KS M 2161-2016 | 석유계 윤활유기유 | (KR-KS)韩国标准 | 2016-12-29 | 75.100润滑剂、工业油及相关产品 | |
| 15 | NB/SH/T 0885-2014 | 润滑油基础油中总芳烃和总饱和烃含量的测定 示差折光检测器高效液相色谱法 | (CN-NB)行业标准-能源 | 2014-06-29 | E34润滑油 | 75.100润滑剂、工业油及相关产品 |
| 16 | ASTM D6074-15(2022) | Standard Guide for Characterizing Hydrocarbon Lubricant Base Oils | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2022-10-01 | 75.100润滑剂、工业油及相关产品 | |
| 17 | T/QGCML 3976-2024 | 废矿物油(废轧制油)再生润滑油 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-03-27 | ||
| 18 | ASTM D6074-15 | Standard Guide for Characterizing Hydrocarbon Lubricant Base Oils | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2015-04-01 | 75.100润滑剂、工业油及相关产品 | |
| 19 | GB/T 17145-1997 | 废润滑油回收与再生利用技术导则 | (CN-GB)国家标准 | 1997-12-12 | E37润滑油 | 75.100润滑剂、工业油及相关产品 |
| 20 | DIN EN 15199-1:2026-03 | Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 1: Middle distillates and lubricating base oils; German and English version prEN 15199-1:2026 | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2026-03-01 | 75.080石油产品综合 |
检测仪器(部分)
- 石油产品运动粘度测定器
- 自动闪点测定仪
- 石油产品倾点测定仪
- 石油产品密度计
- 紫外可见分光光度计
- 卡尔费休水分测定仪
- 石油产品残炭测定仪
- 高温灰分测定马弗炉
- 铜片腐蚀标准试验弹
- 旋转氧弹测定仪
- 红外光谱仪
- 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)
- 气相色谱仪
- 总硫氮分析仪
- 多功能击穿电压测试仪
检测项目(部分)
- 运动粘度:衡量油品流动性能的关键指标,直接关系到润滑油膜的形成厚度与承载能力。
- 粘度指数:表征油品粘度随温度变化的程度,数值越高表示油品在宽温域内的粘温性能越稳定。
- 闪点(开口):评估油品高温安全性的重要参数,用于判定油品在储存及使用过程中的火灾危险性。
- 倾点:确定油品低温流动性的极限温度,保障油品在寒冷环境下能顺利泵送与启动。
- 密度:用于油品计量及品质初步判断,密度异常可能提示油品组成或馏程发生改变。
- 色度:反映油品精制深度及氧化程度,颜色过深通常意味着胶质、沥青质含量较高。
- 水分:控制油品中游离水及溶解水含量,水分超标会导致油品乳化、添加剂失效及设备腐蚀。
- 机械杂质:检测油品中悬浮的尘埃、砂粒及金属屑等不溶物,防止设备磨损与油路堵塞。
- 酸值:表征油品中酸性物质的总量,用于判断油品精制深度及氧化变质趋势。
- 总碱值:反映油品中和酸性氧化产物的能力,对于含有清净分散剂的油品具有重要监控意义。
- 残炭:通过高温裂解后的残留物评估油品积炭倾向,残炭值过高会加速发动机沉积物生成。
- 灰分:测定油品燃烧后无机残留物含量,过高的灰分可能导致发动机部件磨蚀与催化剂中毒。
- 铜片腐蚀:评价油品对金属部件的腐蚀倾向,确保油品与设备金属材质具有良好的相容性。
- 抗氧化性:检测油品抵抗氧化变质的能力,延长油品在高温工况下的使用寿命。
- 苯胺点:反映油品中芳香烃含量及对添加剂的溶解能力,苯胺点过低表示芳烃含量较高。
- 硫含量:控制油品中硫化物浓度,避免硫元素对金属造成腐蚀及导致催化剂失活。
- 氮含量:监测油品中碱性氮化物,该物质是导致油品氧化安定性下降及颜色变深的主要因素。
- 多环芳烃含量:检测具有致癌风险的稠环芳烃含量,确保再生油品的毒理学安全性符合环保要求。
- 金属元素含量:分析铁、铜、铝等磨损金属及钙、锌等添加剂元素,判断油品纯净度及配方特征。
- 氮氧化物溶解度:评估油品在特定工况下吸收酸性气体的能力,防止酸性物质积累腐蚀设备。
- 击穿电压:针对绝缘用途基础油,衡量其在高压电场下的绝缘强度与抗电击穿能力。
- 介质损耗因数:反映油品在电场作用下的能量损耗,用于评估绝缘油的电介质纯度。
- 界面张力:检测油水界面的张力值,反映油品中极性杂质及表面活性物质的去除程度。
- 泡沫特性:测定油品在特定温度下生成泡沫的倾向及泡沫稳定性,防止润滑系统气阻。
总结
再生润滑油基础油的质量控制是保障再生资源利用价值及润滑产品性能稳定的核心环节。旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等检验检测资质,能够依据国家标准及行业标准,对再生润滑油基础油的理化指标、元素组成及使用性能进行全面检测分析。通过科学严谨的检测数据,可有效识别再生油品中的潜在风险因素,为生产工艺优化、产品质量验收及市场流通提供技术支撑,助力废润滑油资源化利用行业的规范化发展。
相关检测
资质与荣誉
旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等多项资质认证,荣获国家高新技术企业、北京市专精特新中小企业等荣誉,检测报告具备社会证明作用。












点击证书图片可放大查看