CN110554138A - 一种油类产品的酸值测定系统 - Google Patents

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CN110554138A CN201910847972.7A CN201910847972A CN110554138A CN 110554138 A CN110554138 A CN 110554138A CN 201910847972 A CN201910847972 A CN 201910847972A CN 110554138 A CN110554138 A CN 110554138A
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张书琦
程涣超
白松
刘雪丽
王兆伟
汪可
遇心如
徐征宇
赵晓林
吕晓露
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Abstract

本发明提供了一种油类产品的酸值测定系统,包括:控制箱、滴定装置和滴定转盘;控制箱中设置有数据处理单元,数据处理单元与pH电极、温度传感器及中和液输送装置均连接,用以接收pH电极获取的滴定容器中的溶液的电位数据、温度传感器获取温度数据及中和液输送装置记录的中和液输送量的实时数据,并根据电位数据、温度数据与中和液输送量的实时数据分别确定溶液的电位随中和液输送量的变化曲线和溶液的温度随中和液输送量的变化曲线,从而根据相应的曲线确定待测样品的酸值。本发明可以采用比色法、电位滴定法和温度法来判断待测油样的酸值结果,使得待测样品的酸值测定结果更加准确并且装置的适用范围较广,具有较好的工业前景。

Description

一种油类产品的酸值测定系统
技术领域
本发明涉及油样酸值检测技术领域,具体而言,涉及一种油类产品的酸值测定系统。
背景技术
目前针对油酸值的标准有很多,有针对新油的,也有针对运行油的,有国家标准,也有行业标准,这些标准主要分为:指示剂法和电位滴定法,这两种方法对电力用油检测和维护起到很大的作用,但其也存在明显的不足,指示剂法检测酸值需要加热回流,且滴定终点颜色变化不明显,受检测人员主观判断影响较大;电位滴定法在非水体系易电位突变,且需使用有害试剂,滴定终点难测定。
发明内容
鉴于此,本发明提出了一种油类产品的酸值测定系统,旨在解决现有技术中酸值检测中滴定终点难以准确确定的问题。
一个方面,本发明提出了一种油类产品的酸值测定系统,包括:控制箱、滴定装置和滴定转盘;其中,所述滴定转盘的一侧与所述控制箱相连接,并且,所述滴定转盘上放置有若干滴定容器;所述滴定装置上设置有pH电极、温度传感器、加热棒、萃取液针头、中和液针头、氮气进口及待测样品注射口,并且,所述滴定装置通过升降驱动装置设置在所述控制箱上,用以在所述控制箱的驱动下移动至其中一个所述滴定容器的正上方; 所述控制箱中分别设置有萃取液输送管、中和液输送装置、去离子水输送管和氮气输送管,用以分别将萃取液、中和液、去离子水和氮气输送至所述滴定容器中;所述控制箱中还设置有数据处理单元,所述数据处理单元与所述pH电极、所述温度传感器及所述中和液输送装置均连接,用以接收所述pH电极获取的滴定容器中的溶液的电位数据、所述温度传感器获取的滴定容器中的溶液的温度数据及所述中和液输送装置记录的中和液输送量的实时数据,并根据所述电位数据、所述温度数据与所述中和液输送量的实时数据分别确定所述滴定容器中的溶液的电位随中和液输送量的变化曲线和所述滴定容器中的溶液的温度随中和液输送量的变化曲线,从而根据相应的所述曲线确定所述待测样品的酸值。
进一步地,上述油类产品的酸值测定系统中,所述滴定装置包括:相连接的滴定托板和第一连接板;其中,所述第一连接板设置在所述滴定托板靠近所述控制箱的一侧且穿设于所述控制箱的侧壁,以使所述滴定托板与所述升降驱动装置相连接。
进一步地,上述油类产品的酸值测定系统中,所述升降驱动装置包括:升降电机、丝杠和线性滑轨;其中,所述线性滑轨设置在所述控制箱的内壁上,所述升降电机及所述丝杠均设置在所述控制箱内且与所述线性滑轨相对设置;所述丝杠上穿设有第一滑块,所述线性滑轨上可滑动地嵌设有第二滑块,所述第一滑块与所述第二滑块相连接,且二者均与所述滴定装置相连接,所述升降电机的输出轴与所述丝杠连接,用以驱动所述丝杠带动所述第一滑块及所述第二滑块上下移动,从而带动所述滴定装置沿所述线性滑轨上下移动。
进一步地,上述油类产品的酸值测定系统中,所述升降驱动装置通过安装板与所述控制箱的内壁相连接,所述安装板上设置有用以控制所述升降电机启动或关闭的微动开关。
进一步地,上述油类产品的酸值测定系统中,所述安装板上开设有用以使所述滴定装置沿所述线性滑轨上下移动的穿设通道。
进一步地,上述油类产品的酸值测定系统中,所述滴定转盘包括:转盘底座、旋转盘、转盘驱动电机和搅拌装置;其中,所述转盘驱动电机设置在所述转盘底座的底部,所述旋转盘设置在所述转盘底座顶部,所述旋转盘与所述转盘驱动电机的输出轴相连接,用以在所述转盘驱动电机的驱动下旋转从而将所述旋转盘上的滴定容器旋转至所述滴定装置的正下方;所述搅拌装置设置在所述转盘底座底部且与旋转至所述滴定装置正下方的所述滴定容器的对应设置,以对所述滴定容器中的溶液进行搅拌。
进一步地,上述油类产品的酸值测定系统中,所述转盘底座包括:凹槽部和设置在所述凹槽部一端的第二连接板;其中,所述转盘驱动电机和所述搅拌装置均嵌设于所述凹槽部;所述转盘底座通过所述第二连接板与所述控制箱相连接。
进一步地,上述油类产品的酸值测定系统中,所述第二连接板包括:相连接的横向连接板和两个竖向连接板;其中,所述横向连接板位于两个所述竖向连接板的上方,且所述横向连接板上开设有朝向所述旋转盘的凹口。
进一步地,上述油类产品的酸值测定系统中,还包括:用以指示所述旋转盘是否旋转到位的对射光电开关;其中,所述对射光电开关的接线端与所述控制箱相连接,所述对射光电开关的光源发射端及光源接收端设置在所述旋转盘顶部边缘的上下两侧。
进一步地,上述油类产品的酸值测定系统中,所述旋转盘的边缘沿周向开设有若干穿透所述旋转盘上下表面的透光孔,各所述透光孔与所述滴定容器一一对应设置,用以使从所述对射光电开关的光源发射端发射的光线透过。
本发明中的油类产品的酸值测定系统,通过在滴定装置上设置pH电极、温度传感器、加热棒、萃取液针头、中和液针头、氮气进口及待测样品注射口,在滴定转盘上设置多个滴定容器,以在其中一个滴定容器移动至滴定装置的正下方时,向该滴定容器注入待测样品,并对其进行滴定操作后,通过数据处理单元分析得到滴定容器中的溶液的电位随中和液输送量的变化曲线和滴定容器中的溶液的温度随中和液输送量的变化曲线,并根据对应的曲线判断出滴定终点,进而计算出待测样品的酸值,可以采用比色法、电位滴定法和温度法来判断待测油样的酸值结果,使得待测样品的酸值测定结果更加准确并且装置的适用范围较广,具有较好的工业前景。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为本发明实施例提供的油类产品的酸值测定系统的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的油类产品的酸值测定系统的又一结构示意图;
图3为本发明实施例提供的滴定装置的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的滴定装置的另一结构示意图;
图5为本发明实施例提供的滴定转盘的结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
参阅图1至图3,本发明实施例的油类产品的酸值测定系统的包括:控制箱2、滴定装置1和滴定转盘3;其中,所述滴定转盘3的一侧与所述控制箱2相连接,并且,所述滴定转盘3上放置有若干滴定容器4;所述滴定装置1上设置有pH电极103、温度传感器(图中未示出)、加热棒(图中未示出)、萃取液针头104、中和液针头105、氮气进口106及待测样品注射口107,并且,所述滴定装置1通过升降驱动装置5设置在所述控制箱2上,用以在所述控制箱2的驱动下移动至其中一个所述滴定容器4的正上方; 所述控制箱2中分别设置有萃取液输送管(图中未示出)、中和液输送装置(图中未示出)、去离子水输送管(图中未示出)、氮气输送管(图中未示出)用以分别将萃取液、中和液、去离子水和氮气输送至所述滴定容器4中;所述控制箱2中还设置有数据处理单元(图中未示出),所述数据处理单元与所述pH电极103、所述温度传感器及所述中和液输送装置均连接,用以接收所述pH电极103获取的滴定容器中的溶液的电位数据、所述温度传感器获取的滴定容器4中的溶液的温度数据及所述中和液输送装置记录的中和液输送量的实时数据,并根据所述电位数据、所述温度数据与所述中和液输送量的实时数据分别确定所述滴定容器中的溶液的电位随中和液输送量的变化曲线和所述滴定容器中的溶液的温度随中和液输送量的变化曲线,从而根据相应的所述曲线确定所述待测样品的酸值。
具体而言,滴定转盘3上可以开设若干凹槽用以放置滴定容器4,滴定容器4可以为滴定杯,凹槽的形状与滴定杯的形状相适配,例如凹槽可以为圆形槽。滴定杯的数量可以根据实际需要进行确定,例如可以设置6个滴定杯,通过旋转滴定转盘3将6个滴定杯中的其中一个旋转至滴定装置1下方进行滴定操作。实际测试时,可以对一个待测样品进行多次测试以求得准确的酸值结果,也可以分别对多种不同的待测样品分别进行酸值测定。
继续参阅图3, 滴定装置1上可以开设有多个安装孔,以分别安装pH电极103、温度传感器、加热棒、萃取液针头104及中和液针头105,萃取液针头104、中和液针头105、加热棒、pH电极103和温度传感器均在其中一个滴定容器移动至滴定装置1下方时伸入至该滴定容器中。其中,pH电极103用于检测滴定容器中的溶液的pH值,温度传感器用于检测滴定容器中的溶液的温度,加热棒用于加热滴定容器中的溶液;萃取液针头104用于向滴定容器4中加入萃取液或去离子水,这样可以节省去离子水的输送管路,其中,萃取液可以用于对待测样品进行稀释,便于酸值测定;去离子水可以用于在每次切换测试时对pH电极103、温度传感器、加热棒及滴定容器4等进行清洗。中和液针头105用于向滴定容器4中加入中和液(滴定液)。此外,滴定装置1上还可以安装冷凝管110,冷凝管在其中一个滴定容器4移动至滴定装置1下方时伸入至该滴定容器4中,以对加热棒加热滴定容器4中的溶液时产生的蒸汽进行冷凝回流。
为了防止冷凝管倾倒,所述控制箱2上还设置有冷凝管支架11,用以支撑所述冷凝管110且在所述冷凝管沿控制箱2上下移动时对所述冷凝管起到导向作用。冷凝管支架11可以包括:立柱和位置可调的设置在所述立柱上的夹子;其中,夹子的开度可调,以适应不同直径的冷凝管。
滴定装置1上的氮气进口106用于使得从控制箱2输送的氮气进入滴定容器4中,以对滴定容器4中的溶液进行保护,防止空气中的二氧化碳等气体影响溶液的pH值,滴定装置1上的待测样品注射口用于向滴定容器4中注射待测样品,并且该待测样品注射口还可以作为滴定装置1的氮气排出口。
滴定装置1可以通过升降驱动装置5连接在控制箱2上,以在升降驱动装置5的驱动下沿着控制箱2的侧壁上下移动,以将pH电极103、温度传感器、加热棒和冷凝管插入滴定容器4中,滴定装置1的升降距离可以根据滴定容器4的高度进行确定。
控制箱2可以由壳体和位于壳体内部的各个部件组成,壳体可以为方形结构。萃取液输送管的进口端18、中和液输送装置的进口端19及去离子水输送管的进口端20可以均设置在控制箱壳体外壁的第一侧,且分别与外部的萃取液瓶6、中和液瓶7和去离子水瓶8连通;萃取液输送管的出口端21和中和液输送装置的出口端22可以设置在控制箱壳体的顶部,并且,萃取液输送管的出口端21和中和液输送装置的出口端22可以分别通过连接管与滴定装置1上的萃取液针头104及中和液针头105连通,去离子水输送管的出口端也可以与滴定装置1上的萃取液针头104连通,也就是说萃取液和去离子水可以通过一支管路与滴定装置1上的萃取液针头104连通,并通过设置在该管路上的阀门控制两者的切换。萃取液和去离子水进入控制箱2后可以通过计量泵泵出并通过控制箱2顶部的萃取液输送管的出口端与滴定装置1上的萃取液针头104连通。氮气输送管的进口端12可以设置在控制箱壳体外壁的第二侧,其出口端可以设置在控制箱壳体的顶部,并且,氮气输送管的出口端23与滴定装置1上的氮气进口106连通。控制箱壳体外壁的第二侧上还设置有吹扫测试调节阀14和测试保护调节阀15,这两个调节阀可以分别设置在氮气输送管的两个支路上,氮气从氮气输送管的进口端12进入后,经过两个调节阀的控制进入相应的支路中,当实验刚开始时,打开吹扫测试调节阀14,氮气会大流量的吹进滴定杯,将滴定杯中充满氮气,实验开始后,开启测试保护调节阀15,关闭吹扫测试调节阀14,氮气会小流量进入滴定杯。控制箱2上还装有玻璃浮子流量计13,用于测试前预先设置好所需的氮气流量。
本实施例中,控制箱壳体外壁的第一侧与第二侧相邻或者相对,可以根据实际需要进行确定。中和液输送装置可以为高精度的注射泵,其能记录中和液的实时泵送量,并将该泵送量数据发送至控制箱中的数据处理单元。
实际中,为了防止进入滴定容器4的萃取液中携带空气中的二氧化碳等气体,可以对萃取液洗气,即可以在萃取液瓶6的一侧设置萃取液洗气瓶,萃取液洗气瓶的瓶盖上设置两根管,其中第一支管的底部连通至萃取液洗气瓶底部,第二支管连通于萃取液洗气瓶中液面的上方,相应的,萃取液瓶6的瓶盖上也设置有两支管,其中第一支管位于萃取液瓶6中萃取液面上方并与萃取液洗气瓶中的第二支管连通,第二支管伸入萃取液瓶6底部并与控制箱2中的萃取液输送管连通。同样,为了防止进入滴定容器4的中液中携带空气中的二氧化碳等气体,可以对中和液进行洗气操作,即可以在中和液瓶7的一侧设置中和液洗气瓶,中和液洗气瓶的瓶盖上设置两根管,其中第一支管的底部连通至中和液洗气瓶底部,第二支管连通于中和液洗气瓶中液面的上方,相应的,中和液瓶7的瓶盖上也设置有两支管,其中第一支管位于中和液瓶7中萃取液面上方并与中和液洗气瓶中的第二支管连通,第二支管伸入中和液瓶7底部并与控制箱2中的中和液输送装置连通。去离子水瓶8的瓶盖上也可以设置两支管,其中一支管可以与外部去离子水源连通,另一支管与控制箱2上的去离子水进口连通。
由于向滴定容器4中的待测样品中加入萃取液和中和液时,形成的溶液的温度及电位会随着中和液的添加量变化,控制箱2中的数据处理单元会根据接收的pH电极103获取的滴定容器4中的溶液的电位数据、所述温度传感器获取的滴定容器4中的溶液的温度数据及所述中和液输送装置记录的中和液输送量的实时数据确定滴定容器4中的溶液的电位随中和液输送量的变化曲线和所述滴定容器4中的溶液的温度随中和液输送量的变化曲线,以便于操作者根据对应的曲线判断出滴定终点,从而根据滴定终点对应的中和液的添加量计算出待测样品的酸值。例如在根据温度法判断滴定终点时,可以将溶液的温度随中和液输送量的变化曲线中的突变点作为滴定终点;在根据电位法判断滴定终点时,可以将溶液的电位随中和液输送量的变化曲线中的突变点作为滴定终点。本实施例中,中和液输送量即中和液添加量。
优选的,控制箱壳体上还装有散热风扇、电源开关17、微型打印机16及观察孔等,控制箱2内还设置有电源、变压器等电气控制元件。其中,微型打印机可以将滴定容器4中的溶液的电位随中和液输送量的变化曲线和滴定容器4中的溶液的温度随中和液输送量的变化曲线输出。
本实施例中,还可以包括:底座10;其中,控制箱2、滴定装置1、滴定转盘3、萃取液瓶6、萃取液洗气瓶61、中和液瓶7、中和液洗气瓶71和去离子水瓶8均设置在底座上。
本发明实施例中的待测样品可以为油样,例如电力用油、石油产品、润滑剂、生物柴油等油类产品。
上述显然可以得出,本实施例中提供的油类产品的酸值测定系统,通过在滴定装置上设置pH电极、温度传感器、加热棒、萃取液针头104、中和液针头105、氮气进口及待测样品注射口,在滴定转盘上设置多个滴定容器,以在其中一个滴定容器移动至滴定装置的正下方时,向该滴定容器注入待测样品,并对其进行滴定操作后,通过数据处理单元分析得到滴定容器中的溶液的电位随中和液输送量的变化曲线和滴定容器中的溶液的温度随中和液输送量的变化曲线,并根据对应的曲线判断出滴定终点,进而计算出待测样品的酸值,可以采用比色法、电位滴定法和温度法来判断待测油样的酸值结果,使得待测样品的酸值测定结果更加准确并且装置的适用范围较广,具有较好的工业前景。
上述实施例中,滴定装置1可以包括相连接的滴定托板101和第一连接板102;其中,所述第一连接板设置在所述滴定托板101靠近所述控制箱的一侧,以使所述滴定托板101与升降驱动装置5相连接。
具体而言,滴定托板101的形状可以与滴定容器4的开口形状相适配,能覆盖至滴定容器4的开口处即可。例如滴定托板101可以为圆弧形板,其上开设有pH电极103安装孔、温度传感器安装孔、加热棒安装孔、冷凝管安装孔、萃取液针头安装孔、中和液针头105安装孔、氮气进口及待测样品注射口。滴定托板101的两端连接有第一连接板,第一连接板靠近控制箱2设置,并穿设于控制箱2的侧壁,实现滴定装置1沿控制箱2的侧壁上下移动。第一连接板102可以有一方形板和设置在方形板一侧的两根连接杆1021组成,两根连接杆1021间隔设置在方形板该侧的两端。
参阅图4,上述各实施例中,所述升降驱动装置5包括:升降电机51、丝杠52和线性滑轨53;其中,所述线性滑轨53设置在所述控制箱2的内壁上,所述升降电机51及所述丝杠52均设置在所述控制箱2内且与所述线性滑轨53相对设置;所述丝杠52上穿设有第一滑块521,所述线性滑轨53上可滑动地嵌设有第二滑块(图中未示出),所述第一滑块521与所述第二滑块相连接,且二者均与所述滴定装置1的第一连接板102相连接,所述升降电机51的输出轴与所述丝杠52连接,用以驱动所述丝杠52带动所述第一滑块521及所述第二滑块上下移动,从而通过所述第一连接板102带动所述滴定装置1的滴定托板101沿所述线性滑轨53上下移动。
具体而言,升降驱动装置5通过安装板54与控制箱2的内壁相连接,安装板54的形状可以与控制箱2壳体侧壁的形状相适配,例如安装板54可以由矩形板体的两个长边靠近边缘的部分进行90°折弯而成,以保证足够的强度。 线性滑轨53可以靠近安装板的中部设置,线性滑轨53的顶部可以设置限位块。
升降电机51可以设置在安装板底部的一侧,丝杠52的一端与升降电机51的输出轴相连接且穿设于第一滑块521并与所述第一滑块521螺纹连接。第一滑块521与第二滑块可以为一体结构,第一连接板102通过连接块522与第一滑块521及第二滑块连接。连接块522可以包括:竖向板和连接在其两侧的两块横向板;其中,两块横向板上分别开设有一卡槽,用以固定第一连接板102的两根连接杆1021。两块横向板上开设有条形孔以将两根连接杆1021固定在连接块上,竖向板上也设置有条形孔,以便于实现连接块分别与第一滑块521和第二滑块的固定。
所述安装板54上设置有用以控制所述升降电机51启动或关闭的微动开关9,以在滴定装置1上升或下降至预设位置后,使升降电机51关闭,以阻止滴定装置1继续上升或下降。
所述安装板54上开设有用以使所述滴定装置1的第一连接板102沿所述线性滑轨53上下移动的穿设通道。安装板上位于线性滑轨的两侧可以分别开设一穿设通道,以使得第一连接板102带动滴定托板101随着丝杠52的旋转而上下移动。
参阅图5,上述各实施例中,所述滴定转盘3包括:转盘底座31、旋转盘32、转盘驱动电机33和搅拌装置34;其中,所述转盘驱动电机33设置在所述转盘底座31的底部,所述旋转盘32设置在所述转盘底座31顶部,所述旋转盘32与所述转盘驱动电机33的输出轴相连接,用以在所述转盘驱动电机33的驱动下旋转从而将所述旋转盘32上的滴定容器4旋转至所述滴定装置1的正下方;所述搅拌装置34设置在所述转盘底座31底部且与旋转至所述滴定装置1正下方的所述滴定容器4的对应设置,以对所述滴定容器4中的溶液进行搅拌。
具体而言,转盘底座31可以包括:凹槽部311和设置在所述凹槽部311一端的第二连接板312;其中,所述转盘驱动电机33和所述搅拌装置34均嵌设于所述凹槽部311;所述转盘底座31通过所述第二连接板312与所述控制箱2相连接。凹槽部311可以为设有两个开口的U型槽,其中第一开口朝下,第二开口朝向控制箱2设置,凹槽部311的底部与旋转盘32的下表面相连接。
搅拌装置34可以为可调速磁力搅拌电机,其与滴定容器4中放置的磁子配套使用,以对滴定容器4中的溶液进行搅拌。
优选的,所述第二连接板312包括:相连接的横向连接板3121和两个竖向连接板3122;其中,所述横向连接板3121位于两个所述竖向连接板3122的上方,且所述横向连接板3121上开设有开口朝向所述旋转盘的凹口a。两个竖向连接板3122与凹槽部311的连接处设置有倒角。
进一步的,上述实施例中还包括:用以指示所述旋转盘是否旋转到位的对射光电开关(图中未示出);其中,所述对射光电开关的接线端与所述控制箱2相连接,所述对射光电开关的光源发射端及光源接收端设置在所述旋转盘顶部边缘的上下两侧。
具体而言,对射光电开关为U型光电开关,U型光电开关的接线端与所述控制箱2相连接,所述对射光电开关的光源发射端或光源接收端可以安装在第二连接板312上的凹口a与旋转盘32之间。实际中,对射光电开关的光源发射端可以设置在旋转盘32的上表面上,光源接收端可以设置在第二连接板上的凹口a中;当然二者的位置可以互换。
相对应的,所述旋转盘32的边缘沿周向开设有若干穿透所述旋转盘上下表面的透光孔321,各所述透光孔321与所述滴定容器4一一对应设置,用以使从所述对射光电开关的光源发射端发射的光线透过,即当对射光电开关发射端的光线透过其中一个透光孔321时,就意味着与该透光孔321对应设置的其中一个滴定容器4已经旋转到位,此时,光电对射开关会向转盘驱动电机发送关闭信号,从而使旋转盘停止旋转。
采用本发明实施例提供的油类产品的酸值测定系统进行酸值测定的方法如下:
a.先将滴定转盘上的其中一个滴定容器旋转至滴定装置的正下方,然后启动升降驱动机构,使得滴定装置上的pH电极、温度传感器、加热棒和冷凝管伸入至上述的滴定容器中;
b.打开控制箱上的吹扫测试调节阀,使得氮气以较大流量的吹进滴定容器,将滴定容器中充满氮气,实验开始后,开启测试保护调节阀、关闭吹扫测试调节阀,氮气会以较小的流量进入滴定容器;
c.向滴定容器中加入一定量的萃取液,然后通过样品注射口向滴定容器中加入一定量的待测样品。
d.然后向滴定容器中加入中和液进行滴定,并同时通过溶液颜色变化或者温度传感器对溶液中的温度进行测量或者通过pH电极对溶液的电位进行测量,当溶液中的温度或者电位发生突变或至经验缓冲溶液电位值(标准方法规定是ph=11.5)时,即为滴定终点。
e.通过滴定终点时加入的中和液的重量,即可计算出待测样品的酸值。
以下以具体实施例详细说明本发明中油类产品的酸值测定系统的使用方法:
通过比色法测定石油产品酸值(采用国标GB264-1983石油产品酸值的测定法)时,先打开吹扫测试调节阀,氮气会大流量的吹进滴定杯,将滴定杯中充满氮气,实验开始后,关闭吹扫测试调节阀、开启测试保护调节阀,氮气会小流量进入滴定杯。
在萃取液瓶中装入适量体积浓度为95%的乙醇,向中和液瓶中装入适量0.05N的氢氧化钾乙醇溶液,向去离子水瓶中装入适量去离子水;
先将萃取液瓶中50ml的95%乙醇加入滴定杯中,通过加热棒煮沸5分钟,除去溶解于95%乙醇中的二氧化碳;
从样品注射口向煮沸过的95%乙醇中加入0.5ml碱性蓝6B(或甲酚红)溶液,趁热用0.05N氢氧化钾乙醇溶液中和,直至溶液由蓝色变成浅红色(或由黄色变成紫红色)为止;
然后通过样品注射口向95%乙醇中加入10克试样,将中和过的95%乙醇煮沸5分钟,在煮沸过的混合液中,加入0.5ml碱性蓝6B(或甲酚红)溶液,趁热用0.05N氢氧化钾乙醇溶液中和,直至溶液由蓝色变成浅红色(或由黄色变成紫红色)为止,此时为滴定终点,通过滴定终点时加入的0.05N氢氧化钾乙醇溶液的重量,可以计算出试样的酸值。如果做深颜色油的测定时时,可以用温度和pH电极的检测结果辅助判断滴定终点。
电位滴定法测定石油产品酸值(GB/T7304—2014):
通过电位滴定法测定石油产品酸值时,先打开吹扫测试调节阀,氮气会大流量的吹进滴定杯,将滴定杯中充满氮气,实验开始后,开启测试保护调节阀,氮气会小流量进入滴定杯;
在萃取液瓶中装入异丙醇,中和液中装入氢氧化钾异丙醇溶液,去离子水瓶中装入去离子水;
先将萃取液瓶中一定量的的异丙醇加入滴定杯中,然后通过样品注射口向异丙醇中加入20克试样;
然后用氢氧化钾异丙醇溶液进行滴定,pH电极对液体中的电位进行检测,当有拐点很明显或非常接近水性酸或碱缓冲溶液获得的电位值时,可将此拐点作为即为滴定终点,通过滴定终点时加入的氢氧化钾异丙醇溶液重量,可以计算出试样的酸值。
温度法测定石油产品酸值:
通过温度法测定石油产品酸值时,先打开吹扫测试调节阀,氮气会大流量的吹进滴定杯,将滴定杯中充满氮气,实验开始后,开启测试保护调节阀,氮气会小流量进入滴定杯;
在萃取液瓶中装入异丙醇,中和液瓶中装入氢氧化钾异丙醇溶液,去离子水瓶中装入去离子水;
先将萃取液瓶中一定量的的异丙醇加入滴定杯中,然后通过样品注射口向异丙醇中加入20克试样;
然后用氢氧化钾异丙醇溶液进行滴定,温度传感器对溶液中的温度进行测量,当溶液中的温度发生突变时,即为滴定终点,通过滴定终点时加入的氢氧化钾异丙醇溶液重量,可以计算出试样的酸值。
综上,本发明提供的油类产品的酸值测定系统,可以在指示剂法的基础上,通过电位滴定法和温度测定法辅助判断,使得酸值的测定结果更加精确。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种油类产品的酸值测定系统,其特征在于,包括:控制箱、滴定装置和滴定转盘;其中,
所述滴定转盘的一侧与所述控制箱相连接,并且,所述滴定转盘上放置有若干滴定容器;
所述滴定装置上设置有pH电极、温度传感器、加热棒、萃取液针头、中和液针头、氮气进口及待测样品注射口,并且,所述滴定装置通过升降驱动装置设置在所述控制箱上,用以在所述控制箱的驱动下移动至其中一个所述滴定容器的正上方;
所述控制箱中分别设置有萃取液输送管、中和液输送装置、去离子水输送管和氮气输送管,用以分别将萃取液、中和液、去离子水和氮气输送至所述滴定容器中;
所述控制箱中还设置有数据处理单元,所述数据处理单元与所述pH电极、所述温度传感器及所述中和液输送装置均连接,用以接收所述pH电极获取的滴定容器中的溶液的电位数据、所述温度传感器获取的滴定容器中的溶液的温度数据及所述中和液输送装置记录的中和液输送量的实时数据,并根据所述电位数据、所述温度数据与所述中和液输送量的实时数据分别确定所述滴定容器中的溶液的电位随中和液输送量的变化曲线和所述滴定容器中的溶液的温度随中和液输送量的变化曲线,从而根据相应的所述曲线确定所述待测样品的酸值。
2.根据权利要求1所述的油类产品的酸值测定系统,其特征在于,所述滴定装置包括:相连接的滴定托板和第一连接板;其中,
所述第一连接板设置在所述滴定托板靠近所述控制箱的一侧且穿设于所述控制箱的侧壁,以使所述滴定托板与所述升降驱动装置相连接。
3.根据权利要求1或2所述的油类产品的酸值测定系统,其特征在于,所述升降驱动装置包括:升降电机、丝杠和线性滑轨;其中,
所述线性滑轨设置在所述控制箱的内壁上,所述升降电机及所述丝杠均设置在所述控制箱内且与所述线性滑轨相对设置;
所述丝杠上穿设有第一滑块,所述线性滑轨上可滑动地嵌设有第二滑块,所述第一滑块与所述第二滑块相连接,且二者均与所述滴定装置相连接,所述升降电机的输出轴与所述丝杠连接,用以驱动所述丝杠带动所述第一滑块及所述第二滑块上下移动,从而带动所述滴定装置沿所述线性滑轨上下移动。
4.根据权利要求1所述的油类产品的酸值测定系统,其特征在于,所述升降驱动装置通过安装板与所述控制箱的内壁相连接,所述安装板上设置有用以控制所述升降电机启动或关闭的微动开关。
5.根据权利要求4所述的油类产品的酸值测定系统,其特征在于,所述安装板上开设有用以使所述滴定装置沿所述线性滑轨上下移动的穿设通道。
6.根据权利要求1所述的油类产品的酸值测定系统,其特征在于,所述滴定转盘包括:转盘底座、旋转盘、转盘驱动电机和搅拌装置;其中,
所述转盘驱动电机设置在所述转盘底座的底部,所述旋转盘设置在所述转盘底座顶部,所述旋转盘与所述转盘驱动电机的输出轴相连接,用以在所述转盘驱动电机的驱动下旋转从而将所述旋转盘上的滴定容器旋转至所述滴定装置的正下方;
所述搅拌装置设置在所述转盘底座底部且与旋转至所述滴定装置正下方的所述滴定容器的对应设置,以对所述滴定容器中的溶液进行搅拌。
7.根据权利要求6所述的油类产品的酸值测定系统,其特征在于,所述转盘底座包括:凹槽部和设置在所述凹槽部一端的第二连接板;其中,
所述转盘驱动电机和所述搅拌装置均嵌设于所述凹槽部;
所述转盘底座通过所述第二连接板与所述控制箱相连接。
8.根据权利要求7所述的油类产品的酸值测定系统,其特征在于,所述第二连接板包括:相连接的横向连接板和两个竖向连接板;其中,
所述横向连接板位于两个所述竖向连接板的上方,且所述横向连接板上开设有开口朝向所述旋转盘的凹口。
9.根据权利要求8所述的油类产品的酸值测定系统,其特征在于,还包括:用以指示所述旋转盘是否旋转到位的对射光电开关;其中,
所述对射光电开关的接线端与所述控制箱相连接,所述对射光电开关的光源发射端及光源接收端设置在所述旋转盘顶部边缘的上下两侧。
10.根据权利要求9所述的油类产品的酸值测定系统,其特征在于,所述旋转盘的边缘沿周向开设有若干穿透所述旋转盘上下表面的透光孔,各所述透光孔与所述滴定容器一一对应设置,用以使从所述对射光电开关的光源发射端发射的光线透过。
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