RU2572723C1 - Способ оценки индукционного периода автомобильных бензинов - Google Patents
Способ оценки индукционного периода автомобильных бензинов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2572723C1 RU2572723C1 RU2014126136/15A RU2014126136A RU2572723C1 RU 2572723 C1 RU2572723 C1 RU 2572723C1 RU 2014126136/15 A RU2014126136/15 A RU 2014126136/15A RU 2014126136 A RU2014126136 A RU 2014126136A RU 2572723 C1 RU2572723 C1 RU 2572723C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- induction period
- petrol
- sample
- agidol
- content
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к лабораторным методам оценки эксплуатационных свойств моторных топлив, в частности позволяет оценить стойкость к окислению бензинов, содержащих антиокислительную присадку Агидол-1, и рассчитать оптимальную дозировку присадки для получения бензина с требуемым индукционным периодом. Оценку осуществляют по интервалу времени окисления с использованием в качестве информационного показателя пробы содержания непредельных углеводородов. Зависимость для оценки индукционного периода бензинов, содержащих в своем составе антиокислительную присадку Агидол-1, имеет следующий вид:
где Сn - содержание непредельных углеводородов в пробе анализируемого автомобильного бензина, об.%; K1, K2 и K3 - постоянные коэффициенты, полученные экспериментально; K1=0,000222; K2=0,000609; K3=11,8; Са - концентрация Агидола-1, ppm. Достигается эффективность управления технологическим процессом, своевременное внесение изменений в процесс смешения, обеспечение стабильно высокого качества бензинов, экспрессность оценки. 2 ил., 2 табл.
Description
Изобретение относится к лабораторным методам оценки эксплуатационных свойств моторных топлив и может быть использовано в нефтеперерабатывающей, автомобильной и других отраслях промышленности.
Одним из показателей, характеризующих качество автомобильных бензинов, является устойчивость к окислению или индукционный период. Этот показатель характеризует способность бензина сохранять свои свойства и состав при длительном хранении, перекачках, транспортировании или при нагревании впускной системы двигателя.
Химические изменения в бензине, происходящие в условиях транспортирования или хранения, связаны с окислением входящих в его состав углеводородов. Следовательно, химическая стабильность бензинов определяется скоростью реакций окисления, которая зависит от условий процесса и строения окисляемых углеводородов.
Чем выше стойкость бензина к окислению, тем выше индукционный период. Бензины различных технологических процессов существенно различаются по показателю «индукционный период». Индукционный период бензинов термического крекинга составляет 50-250 мин; каталитического крекинга - 240-1000 мин; прямой перегонки - 1200 мин; каталитического риформинга - более 1500 мин.
Химическую стабильность товарных бензинов оценивают стандартными методами по ГОСТ 4039-88, ГОСТ Р ЕН ИСО 7536-2007, путем ускоренного окисления при температуре 100°С и определения времени от начала испытания до начала процесса окисления бензина.
Сущность методов заключается в том, что образец окисляют в бомбе, предварительно заполненной кислородом при температуре от 15°С до 25°С и давлении 690 кПа и нагретой до температуры от 98°С до 102°С. Давление записывают через установленные интервалы или постоянно регистрируют до тех пор, пока не будет достигнута точка перегиба. Время, необходимое для достижения образцом этой точки, является наблюдаемым индукционным периодом при температуре проведения испытания, по которому может быть вычислен индукционный период при температуре 100°С.
Недостатками метода являются:
- длительность проведения испытаний;
- повышенные требования техники безопасности в связи с использованием кислорода;
- использование в процессе испытания опасных материалов (толуол, ацетон), операций, требующих постоянного присутствия лаборанта, сложного громоздкого оборудования.
Наиболее близким по технической сущности и взятым за прототип является способ оценки индукционного периода, представленный в патенте на изобретение РФ №2292546. Сущность способа заключается в оценке индукционного периода автомобильных бензинов по математической зависимости с использованием определяемого информационного показателя пробы. Согласно изобретению в качестве информационного показателя определяют содержание непредельных углеводородов Сn в пробе анализируемого бензина, а интервал времени окисления τ100 пробы автомобильного бензина при 100°С рассчитывают по следующей зависимости:
τ100=k1·ln(Cn)+k2,
где τ100 - интервал времени окисления пробы анализируемого автомобильного бензина при 100°С, мин;
Сn - содержание непредельных углеводородов в пробе анализируемого автомобильного бензина, об.%;
k1=-197,18 - постоянный коэффициент (получен экспериментально);
k2=951,09 - постоянный коэффициент (получен экспериментально).
Согласно патенту, пробу автомобильного бензина объемом 7,5 мл помещают в ИК интерферометр с преобразованием Фурье и определяют содержание непредельных углеводородов в пробе методом поглощения инфракрасного излучения в диапазоне длин волн от 2,7 до 15,4 мкм.
Однако известный способ не позволяет оценить индукционный период бензинов, получаемых на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», с требуемой точностью, а также не дает возможности рассчитать оптимальную дозу присадки при планировании производства.
Необходимость применения антиокислительных присадок обусловлена развитием вторичных технологических процессов и вовлечением в состав товарных бензинов фракции бензина каталитического крекинга, который имеет низкую окислительную стабильность.
Задача предлагаемого изобретения - разработка способа экспресс-оценки индукционного периода бензинов с последующим расчетом дозировки антиокислительной присадки Агидол-1, что важно для определения оптимальной рецептуры смешения.
Чтобы определить оптимальный объем антиокислительной присадки еще на стадии планирования производства, а также для управления процессом смешения в реальном времени, необходима оперативная, достоверная оценка индукционного периода автомобильного бензина (без присадки) и оценка влияния антиокислительной присадки на индукционный период бензина (зависимость ИПБ от концентрации присадки).
Предлагаемый способ экспресс-оценки индукционного периода автомобильных бензинов заключается в предварительном определении содержания непредельных углеводородов в пробе анализируемого бензина методом БИК-спектрометрии, расчете скорости окисления и оценке на ее основе индукционного периода.
CO=K1·Сn+K2,
где СО - скорость окисления бензина;
Сn - содержание непредельных углеводородов в пробе анализируемого автомобильного бензина, об.%;
K1 и K2 - постоянные коэффициенты, полученные экспериментально; K1=0,000222; K2=0,000609; ИП=1/СО.
Для проверки точности и достоверности способа было выполнено тестирование. Оно проводилось путем сопоставления расчетных значений по формуле и референтных значений, полученных при паспортизации товарных бензинов. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 | |||||
Результаты испытаний по оценке индукционного периода заявленного способа и прототипа | |||||
Наименование образца | Содержание непредельных углеводородов, Сn, об.% | Расчетный индукционный период, мин | Индукционный период по ГОСТ Р ЕН ИСО 7536 | Индукционный период по патенту | R, мин (10% от реф. метода) |
Бензин | 0,66 | 1324 | >1200 | 1033 | 120 |
Регуляр-92 | |||||
Бензин | 0,9 | 1236 | >1200 | 972 | 120 |
Регуляр-92 | |||||
Бензин | 0,97 | 1213 | >1200 | 957 | 120 |
Регуляр-92 | |||||
Бензин | 7,89 | 424 | 393 | 544 | 39 |
Регуляр-92 | |||||
Бензин | 8,1 | 415 | 387 | 539 | 39 |
Регуляр-92 | |||||
Бензин | 9,15 | 379 | 375 | 515 | 38 |
Регуляр-92 | |||||
Бензин | 9,7 | 362 | 362 | 503 | 36 |
Премиум | |||||
Евро-95 | |||||
Бензин | 9,95 | 355 | 344 | 498 | 34 |
Регуляр-92 | |||||
Бензин | 10,34 | 344 | 353 | 490 | 35 |
Регуляр-92 | |||||
Бензин | 11,29 | 321 | 308 | 473 | 31 |
Регуляр-92 | |||||
Бензин | 13,05 | 285 | 337 | 445 | 34 |
Регуляр-92 | |||||
Бензин | 18,52 | 212 | 223 | 376 | 22 |
Регуляр-92 | |||||
Бензин | 25,0 | 162 | 140 | 316 | 14 |
каталитического крекинга |
Индукционный период, рассчитанный по заявленному способу, ближе к значению, полученному референтным методом, чем индукционный период, рассчитанный с использованием прототипа.
Разница значений, полученных расчетным методом, и значений по ГОСТ Р ЕН ИСО 7536-2007 не превышает воспроизводимости стандартного метода, что позволяет использовать данную математическую модель при оценке качества бензина в режиме реального времени.
Для оценки индукционного периода бензинов, содержащих в своем составе антиокислительную присадку Агидол-1, был проведен специальный эксперимент, в результате которого были получены графики зависимости скорости окисления и индукционного периода автомобильного бензина от содержания антиокислительной присадки Агидол-1. Графики изображены на Фиг. 1 и Фиг. 2.
R2 - коэффициент достоверности аппроксимации, показывает степень соответствия трендовой модели исходным данным, в нашем случае (R2=0,993 и 0,9818), т.е модель точно описывает имеющиеся данные.
Установленные зависимости позволили вывести формулу для оценки индукционного периода бензинов, содержащих в своем составе антиокислительную присадку Агидол-1:
где Сn - содержание непредельных углеводородов в пробе анализируемого автомобильного бензина, об.%;
K1 K2 и K3 - постоянные коэффициенты, полученные экспериментально;
K1=0,000222; K2=0,000609; K3=11,8;
Са - концентрация Агидола-1, ppm.
Были проведены испытания по оценке индукционного периода образцов бензина Премиум Евро-95, содержащих присадку Агидол-1, результаты которых приведены таблице 2.
Таблица 2 | ||||
№ п/п | Содержание непредельных углеводородов, Сn, об.% | Концентрация агидола, ppm | Индукционный период по ГОСТ Р ЕН ИСО 7536 | Индукционный период по формуле с учетом агидола |
1 | 10,5 | 20 | 596 | 576 |
2 | 10,77 | 10 | 440 | 451 |
3 | 11,64 | 8,8 | 423 | 417 |
4 | 10,46 | 1 | 330 | 353 |
5 | 11,2 | 5 | 386 | 382 |
6 | 11,2 | 10 | 464 | 441 |
7 | 11,2 | 15 | 514 | 500 |
8 | 11,2 | 30 | 719 | 677 |
9 | 11,2 | 40 | 794 | 795 |
10 | 11,2 | 50 | 907 | 913 |
11 | 11,2 | 60 | 1095 | 1031 |
Проанализировав полученные значения, можно сделать вывод, что точность заявленного способа не превышает воспроизводимости стандартного метода ГОСТ Р ЕН ИСО 7536-2007 «Бензины. Определение окислительной стабильности. Метод индукционного периода».
Изобретение, в отличие от прототипа, позволяет оценить стойкость к окислению бензинов, содержащих антиокислительную присадку Агидол-1, и рассчитать оптимальную дозировку присадки для получения бензина с требуемым индукционным периодом.
Преимуществами предлагаемого способа являются:
- эффективность управления технологическим процессом, своевременное внесение изменений в процесс смешения;
- обеспечение стабильно высокого качества бензинов;
- экспрессность.
Предлагаемый способ применяется в Центральной заводской лаборатории ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и осуществляется следующим образом: в пробе исследуемого бензина определяют содержание непредельных углеводородов методом БИК-спектрометрии (АСТМ Д 1655 «Стандартная методика проведения инфракрасного количественного анализа со многими переменными»); индукционный период бензина с присадкой Агидол-1 вычисляют по формуле
где Сn - содержание непредельных углеводородов в пробе анализируемого автомобильного бензина, об.%;
где K1, K2 и K3 - постоянные коэффициенты, полученные экспериментально;
K1=0,000222; K2=0,000609; К3=11,8;
Са - концентрация Агидола-1, ppm.
Например:
при Сn=10,5%.; Са=8 ppm; ИП=435 мин.
Для расчета дозировки присадки в формулу подставляют требуемое значение индукционного периода.
Например:
текущее содержание олефиновых углеводородов (Сn) составляет 12,0%; требуемый индукционный период (ИП) - 381 минута (согласно ГОСТ Р 51866-2002 устойчивость к окислению должна быть не менее 360 минут, запас по качеству 0,59R, т.е. 21 минута). Подставляя указанные значения в расчетную формулу
получают концентрацию присадки Агидол-1 (Са) - 6,4 ppm.
В соответствии с полученными результатами, анализируемое топливо доводят до необходимых параметров, относительно индукционного периода, отвечающих требованиям нормативных документов.
При исследовании топлива без присадки используют формулу
Claims (1)
- Способ оценки индукционного периода автомобильных бензинов по интервалу времени окисления с использованием в качестве информационного показателя пробы содержания непредельных углеводородов, отличающийся тем, что для оценки стойкости к окислению бензинов, содержащих антиокислительную присадку Агидол-1, используют зависимость, которая имеет следующий вид:
где Сn - содержание непредельных углеводородов в пробе анализируемого автомобильного бензина, об.%;
K1=0,000222 (постоянный коэффициент, полученный экспериментально);
K2=0,000609 (постоянный коэффициент, полученный экспериментально);
K3=11,8 (постоянный коэффициент, полученный экспериментально);
Са - концентрация Агидола-1, ppm,
при оценке индукционного периода топлива без присадки используют формулу
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014126136/15A RU2572723C1 (ru) | 2014-06-26 | 2014-06-26 | Способ оценки индукционного периода автомобильных бензинов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014126136/15A RU2572723C1 (ru) | 2014-06-26 | 2014-06-26 | Способ оценки индукционного периода автомобильных бензинов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2572723C1 true RU2572723C1 (ru) | 2016-01-20 |
Family
ID=55087025
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014126136/15A RU2572723C1 (ru) | 2014-06-26 | 2014-06-26 | Способ оценки индукционного периода автомобильных бензинов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2572723C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1049804A1 (ru) * | 1982-06-29 | 1983-10-23 | Организация Войсковая Часть 74242 | Способ определени индукционного периода окислени топлива |
RU2121142C1 (ru) * | 1997-02-04 | 1998-10-27 | Институт химии нефти СО РАН | Способ определения ионола в трансформаторном масле |
RU2166193C2 (ru) * | 1999-07-07 | 2001-04-27 | Институт химии нефти СО РАН | Способ дифференцированного определения ингибиторов окисления в трансформаторных маслах |
RU2175131C1 (ru) * | 2000-07-11 | 2001-10-20 | 25 Государственный научно-исследовательский институт МО РФ (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей - ГосНИИ по химмотологии) | Способ определения индукционного периода окисления топлив |
RU2292546C1 (ru) * | 2005-12-28 | 2007-01-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "25 Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей - ГосНИИ по химмотологии)" | Способ оценки индукционного периода автомобильных бензинов |
RU2310843C1 (ru) * | 2006-07-11 | 2007-11-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "25 Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации" (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей - ГосНИИ по химмотологии) | Способ определения индукционного периода бензинов |
-
2014
- 2014-06-26 RU RU2014126136/15A patent/RU2572723C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1049804A1 (ru) * | 1982-06-29 | 1983-10-23 | Организация Войсковая Часть 74242 | Способ определени индукционного периода окислени топлива |
RU2121142C1 (ru) * | 1997-02-04 | 1998-10-27 | Институт химии нефти СО РАН | Способ определения ионола в трансформаторном масле |
RU2166193C2 (ru) * | 1999-07-07 | 2001-04-27 | Институт химии нефти СО РАН | Способ дифференцированного определения ингибиторов окисления в трансформаторных маслах |
RU2175131C1 (ru) * | 2000-07-11 | 2001-10-20 | 25 Государственный научно-исследовательский институт МО РФ (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей - ГосНИИ по химмотологии) | Способ определения индукционного периода окисления топлив |
RU2292546C1 (ru) * | 2005-12-28 | 2007-01-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "25 Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей - ГосНИИ по химмотологии)" | Способ оценки индукционного периода автомобильных бензинов |
RU2310843C1 (ru) * | 2006-07-11 | 2007-11-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "25 Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации" (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей - ГосНИИ по химмотологии) | Способ определения индукционного периода бензинов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Kelly et al. | Prediction of gasoline octane numbers from near-infrared spectral features in the range 660-1215 nm | |
Teixeira et al. | Multivariate calibration in Fourier transform infrared spectrometry as a tool to detect adulterations in Brazilian gasoline | |
MX2007003005A (es) | Aparato portatil para analisis de una corriente de alimentacion de refineria o un producto de un proceso de refineria. | |
Cunha et al. | NMR in the time domain: A new methodology to detect adulteration of diesel oil with kerosene | |
KR20180017118A (ko) | 레이저 유도 자외선 형광 분광법을 사용한 원유의 특징화 | |
RU2593767C1 (ru) | Способ определения количества присадок "хайтек-580" и "агидол-1" в топливах для реактивных двигателей | |
RU2572723C1 (ru) | Способ оценки индукционного периода автомобильных бензинов | |
Sun et al. | 1H NMR application in characterizing the refinery products of gasoline | |
dos Santos et al. | Quantification of detergent-dispersant additives in gasoline by thermogravimetry | |
RU2310832C1 (ru) | Способ определения октанового числа автомобильных бензинов | |
RU2542371C1 (ru) | Экспресс-метод определения моющих присадок в автомобильных бензинах | |
Arik et al. | A new method for alcohol content determination of fuel oils by terahertz spectroscopy | |
WO2019077380A3 (en) | Method and device for the identification of cell objects and test compounds effective against them | |
CN111595928B (zh) | 原油热裂解程度的判断方法 | |
RU2292546C1 (ru) | Способ оценки индукционного периода автомобильных бензинов | |
RU2685265C1 (ru) | Способ определения химической стабильности топлив для реактивных двигателей | |
Flumignan et al. | Carbon nuclear magnetic resonance spectroscopic profiles coupled to partial least-squares multivariate regression for prediction of several physicochemical parameters of Brazilian commercial gasoline | |
Karim et al. | A comparative elemental analysis of the different Kurdistan crude oil fields | |
US10564141B2 (en) | Method for continuously monitoring the degree of progress of oxidation of a fuel | |
RU2310843C1 (ru) | Способ определения индукционного периода бензинов | |
Artemeva et al. | Low-Viscosity Marine Fuel Based on Heavy Diesel Fractions of Secondary Origin: Problems and Solutions | |
Stenman | Total Acid Number (TAN) in Turbo Oil 2380; Comparison of thermometric and potentiometric titration and FTIR study of the degrading process for oils in use | |
RU2247982C2 (ru) | Способ определения октанового числа автомобильных бензинов | |
RU2231051C1 (ru) | Способ определения октанового числа автомобильных бензинов | |
Tatyanina et al. | Quality control of chemical agents used by Tatneft PJSC for organic chlorine compounds content (Russian) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160627 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20170322 |