汽油辛烷值评级描述的方式将执行在不同条件下,电动机辛烷值(MON)和研究法辛烷值(RON)。
汽油需要坚持辛烷值需求集,这意味着炼油厂必须能够测量该参数在处理过程中,确保他们的最终产品可以出售。除了一些组件的辛烷值汽油混合使用,如重整油,还应该监视。
辛烷值的传统方法测量称为爆震发动机的方法。在这种方法中,燃料燃烧和燃烧相比,已知的标准。这个方法是实验室,时间和劳动效率低下,不能用于过程控制。
导波的近红外光谱仪可以用来提供实时辛烷值在炼油厂环境中测量。实时近红外光谱分析可以节省时间和金钱相比,传统的分析和系统由导波设计过程监控。辛烷值使用近红外光谱测量是建立在文学,1989年第一次进行。1
测量背景
电磁波谱的近红外部分包括吸收碳氢键,- h和地伸展。此信息可以直接联系到被分析样品的成分定性和定量两方面。2
通过收集燃料样品的近红外光谱与一个已知的辛烷值可以开发一个模型,准确地预测样本辛烷值从近红外光谱信息。这个过程可以进行远程因为导波提供的近红外光谱系统使用光纤光谱仪和样品之间传输信息。
导波的近红外光谱仪可以使用多个通道,这意味着多达12个不同的参数(每个不同的流)同时可以测量。这多参数测量提高成本效率。
实验
之间的近红外光谱,1000和1600海里,几种不同的已知辛烷值的汽油样本记录使用导波的近红外光谱仪。从这些测量数据,用1厘米的路径长度,所示图1所示的辛烷值图2。
图1所示。汽油光谱(NIR)
图2。辛烷分布
样品展示我的值在80.0 - 89.0之间和罗恩值在89.7 - 101.4之间混合气体的标准范围。使用这个数据和收集到的光谱校准曲线生成和辨音器通过PLS回归™软件。
结果
校准模型是用来计算汽油的辛烷值(MON和RON)在流程流使用一个现场调查。图3和4分别显示罗恩和我的预测。
图3。罗恩预测
图4。我的预测
发现计算值与实验室在协议的决心。罗恩和我使用这种方法计算简单,可以使用不同类型的汽油和明显区分样品高,中、低辛烷值。
结论
导波近红外光谱仪可用于快速、准确地测定汽油的辛烷值样本。
分析的结果几乎瞬间,可以提供现场,避免实验室分析和实现过程控制的需要。使用的近红外光谱系统可以确定罗恩和我以及其他参数,如密度、苯浓度,蒸馏点,个人对混合燃料和燃料组件。
引用
- 凯利,杰弗里·J。,et al。”预测汽油辛烷值的近红外光谱特征范围660 - 1215 nm。《分析化学》(1989):313 - 320。
- d·伯恩斯,大肠Ciurczak。近红外分析的手册。马塞尔•德克尔公司,1992年版。
- E1655 ASTM。“标准实践红外、多元、定量分析。“留言。
- h . Martens na。多元校正。约翰威利& Sons, 1989。
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