RU2572723C1 - Способ оценки индукционного периода автомобильных бензинов - Google Patents

Способ оценки индукционного периода автомобильных бензинов Download PDF

Info

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
Application number
RU2014126136/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Леонидович Логунов
Ольга Александровна Белова
Любовь Сергеевна Дорофеева
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез")
Priority to RU2014126136/15A priority Critical patent/RU2572723C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572723C1 publication Critical patent/RU2572723C1/ru

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:
Figure 00000007
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=KСn+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:
Figure 00000001
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
Figure 00000002
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
Figure 00000003
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
Figure 00000004

Claims (1)

  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:
    Figure 00000005

    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
    Figure 00000006
RU2014126136/15A 2014-06-26 2014-06-26 Способ оценки индукционного периода автомобильных бензинов RU2572723C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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