SA517381854B1 - توصيف النفط الخام وجزيئاته من خلال تحليل المطيافية الفلورية - Google Patents

توصيف النفط الخام وجزيئاته من خلال تحليل المطيافية الفلورية Download PDF

Info

Publication number
SA517381854B1
SA517381854B1 SA517381854A SA517381854A SA517381854B1 SA 517381854 B1 SA517381854 B1 SA 517381854B1 SA 517381854 A SA517381854 A SA 517381854A SA 517381854 A SA517381854 A SA 517381854A SA 517381854 B1 SA517381854 B1 SA 517381854B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
crude oil
fluorescence
data
fluorescence spectroscopy
property
Prior art date
Application number
SA517381854A
Other languages
English (en)
Inventor
الحاجي عدنان
ريفا كوسوغلو عمر
Original Assignee
شركه الزيت العربية السعودية
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 شركه الزيت العربية السعودية filed Critical شركه الزيت العربية السعودية
Publication of SA517381854B1 publication Critical patent/SA517381854B1/ar

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/26Oils; Viscous liquids; Paints; Inks
    • G01N33/28Oils, i.e. hydrocarbon liquids
    • G01N33/2823Raw oil, drilling fluid or polyphasic mixtures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • G01N21/645Specially adapted constructive features of fluorimeters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/26Oils; Viscous liquids; Paints; Inks
    • G01N33/28Oils, i.e. hydrocarbon liquids
    • G01N33/2811Oils, i.e. hydrocarbon liquids by measuring cloud point or pour point of oils
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/26Oils; Viscous liquids; Paints; Inks
    • G01N33/28Oils, i.e. hydrocarbon liquids
    • G01N33/30Oils, i.e. hydrocarbon liquids for lubricating properties
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • G01N2021/6417Spectrofluorimetric devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/12Circuits of general importance; Signal processing

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بتوفير نظام لتقييم عينة زيت خام crude oil sample وحساب خاصية دالة لنفثا property of a naphtha او لجزء من زيت غاز gas oil fraction لعينة للنفط الخام crude oil crude oil sample دون تقطير distilling أول للنفثا naphtha أو لجزء زيت الغاز gas oil fraction ، يشتمل النظام على مقياس فلورية fluorometer والذي يخرج بيانات مطيافية فلورية fluorescence spectroscopy data ؛ جهاز ذاكرة غير متطايرة non-volatile memory device والذي يقوم بتخزين وحدات الحساب والبيانات، والبيانات تتضمن كثافة عينة للنفط الخام crude oil وبيانات المطيافية الفلورية fluorescence spectroscopy data الدالة على الفلورية بزيادات طول موجي wavelength محددة سلفا فوق مدى طول موجي محدد سلفاً لعينة النفط، كما هو مشتق بواسطة تحليل عينة للنفط الخام crude oil بواسطة مقياس الفلورية ؛ معالج مدمج processor coupled بالذاكرة غير المتطايرة ؛ وحدة حسابية أولى تسترد بيانات المطيافية الفلورية من جهاز الذاكرة غير المتطايرة، تحسب قيمة مؤشر المطيافية الفلورية fluorescence spectroscopy index للنفط الخام crude oil المحسوب إ

Description

توصيف النفط الخام وجزيئاته من خلال تحليل المطيافية الفلورية ‎Characterization of Crude Oil and Its Fractions by Fluorescence Spectroscopy‏ ‎Analysis‏ ‏الوصف الكامل خلفية الاختراع يتعلق هذا الاختراع بطريقة وعملية لتقييم عينات من النفط الخام ‎samples of crude oil‏ وجزيثاته ‎fractions‏ عن طريق تحليل المطيافية الفلورية ‎fluorescence spectroscopy‏ ‎.analysis‏ ‏5 ينشاً النفط الخام من تحلل وتحول الكائنات الحية المائية؛ البحرية أساسا و / أو النباتات البرية والتي أصبحت مدفونة تحت طبقات متعاقبة من الطين والطمي قبل عدة ملايين من السنين من 500-5 مليون سنة. وهى أساسا مخاليط معقدة للغاية من عدة آلاف من الهيدروكريونات المختلفة. وبناءا على ‎aad)‏ فإن النفط ‎(ging‏ في الغالب على نسب مختلفة من البارافينات المستقيمة ومتفرعة السلسلة ‎straight and branched-chain paraffins‏ ¢ والبارافينات 10 الحلقية ‎cycloparaffins‏ ¢ والهيدروكريونات النافثينية ‎naphthenic‏ « العطرية ‎aromatic‏ « والعطرية متعددة النوىق ‎polynuclear aromatic‏ ويمكن أن تكون هذه الهيدروكربونات غازية أو سائلة أو صلبة في ظل الظروف الطبيعية من الحرارة والضغط وهذا يتوقف على عدد وترتيب ذرات الكريون في الجزيئات. وتختلف الزيوت الخام على نطاق واسع في خصائصها الفيزيائية والكيميائية من منطقة جغرافية إلى أخرى ومن حقل إلى آخر. وعادة ما يتم تصنيف الزبوت الخام إلى ثلاث مجموعات وفقا لطبيعة المواد الهيدروكربونية التي تحتوي عليها: برافينية؛ نافثينية؛ أسفلتية ‎asphaltic‏ ؛ وخلائطها. وتكون الاختلافات نتيجة للنسب المختلفة للأنواع والأحجام الجزيئية المختلفة. ويمكن أن يحتوي واحد من النفط الخام في الغالب على بارافينات» ويحتوي آخر في الغالب على نفثينات. وسواء كان برافيني أو نافثيني» يمكن للواحد أن يحتوي على كمية كبيرة من الهيدروكربونات خفيفة الوزن ويكون 0 متحركا أو يحتوي على غازات مذابة؛ والآخر يمكن أن يتكون أساسا من هيدروكربونات أثقل وزنا
ويكون عالي اللزوجة؛ مع القليل من أو عدم وجود غاز امذاب. ويمكن أن تشتمل الزيوت الخام أيضا على ذرات غير متجانسة محتوية على الكبريت ‎sulfur‏ ؛ النيتروجين ‎nitrogen‏ ¢ النيكل ‎nickel‏ ؛ الفاناديوم ‎yale vanadium‏ أخرى بالكميات ‎all‏ تؤثر على معالجة مصفاة التكرير لأجزاء التفط الخام. ويمكن أن تحتوي الزيوت الخام الخفيفية أو المكثفات على الكبريت بتركيزات منخفضة تصل إلى 0.01 7 بالوزن؛ وفي المقابل» يمكن أن تحتوي الزيوت الخام الثقيلة على ما يصل إلى 6-5 7 بالوزن. وبالمثل» فإن محتوى النيتروجين بالزيوت الخام يمكن أن يتراوح من 1.0-0.001 # بالوزن. تحكم طبيعة النفط الخام ؛» إلى حد ماء طبيعة المنتجات التى يمكن تصنيعها ‎die‏ ومدى ملاءمتها لتطبيقات خاصة. وسيكون النفط الخام النافثيني أكثر ملاءمة لإنتاج القار الأسفلتي» والنفط الخام البارافينى للشمع. والنفط الخام النافثينى»؛ وأكثر من ذلك هذا العطري ¢ سوف ينتج ‎Cig)‏ تشحيم ذات لزوجة ‎Allg‏ تعتبر حساسة لدرجة الحرارة. ومع ذلك؛ فمع طرق التكرير الحديثة هناك قدر أكبر من المرونة في استخدام الزيوت الخام المختلفة لإنتاج العديد من النوع المطلوب من المنتجات. اختبار النفط الخام هو الطريقة التقليدية في تحديد طبيعة النفط الخام لأغراض برامج الإسناد والمقارنة. وتتعرض الزيوت الخام إلى التقطير والتجزئة في نقطة الغليان الحقيقية ‎true boiling‏ ‎(TBP)point 5‏ لتوفير أجزاء نقطة ‎lle‏ مختلفة. ويتم تقطير النفط الخام باستخدام طريقة ‎D‏ ‏2 لرابطة الاختبار الأمريكية القياسية ‎American Standard Testing Association‏ ‎(ASTM)‏ وترد الأجزاء الشائعة ونقاط الغليان الإسمية لها في الجدول 1. الجدول 1 - - | ض ‎j‏ ‎Methane lili‏ -161.5
‎Gall‏ الخفيفة ‎Light Naphtha‏ 90-36 ‎Gall‏ المتوسطة ‎Mid Naphtha‏ 160-90 ‎Gall‏ الثقيلة ‎Heavy Naphtha‏ 205-160 زبت الغاز الخفيف ‎Light gas Oil‏ 260-205 ‎cw)‏ الغاز المتوسط ‎Mid Gas Oil‏ 315-260 ‎cu‏ الغاز التقيل ‎Heavy gas Oil‏ 370-315 ‎cu)‏ غاز تفريغ خفيف ‎Light Vacuum‏ 430-370 ‎Gas Oil‏ ‎cu)‏ غاز تفريغ متوسط ‎Mid Vacuum‏ 480-430 ‎Gas Oil‏ زبت غاز تفريغ ثقيل ‎Heavy vacuum‏ 565-480 ‎gas oil‏ النواتج» التركيب» والخصائص الفيزيائية والدالة لهذه الأجزاء من النفط الخام؛ عند الاقتضاء؛ يتم بعد ذلك تحديدها خلال حسابات متابعة العمل لاختبار الخام. وترد معلومات النموذجية للتركيبية والخواص التي تم الحصول عليها من اختبار النفط الخام في الجدول 2. الجدول 2 38 : نوع : الخاصية الوحدة ‎yall‏ ‏الخاصية
/ and Volume
I] ‏اص‎ CL eo en ‏أن نا ع‎ TIE : فيزيائي | الجزء يغلي > 400 م ‎die Index‏ 20م ونظرا لعدد قطفات التقطير ‎distillation cuts‏ وعدد التحليلات المعنية؛ فإن أعمال اختبار النفط الخام مكلفة وتستغرق وقتا طويلا أيضا. في مصفاة تكرير نموذجية؛ يتم أولا تجزئة النفط الخام في عمود التقطير الجوي لفصل الغاز الحامض والهيدروكربونات الخفيفة؛ ‎La‏ في ذلك الميثان ‎methane‏ ؛ الإيثان ‎ethane‏ ؛ البرويان ‎propane 5‏ ؛ البيوتان ‎butanes‏ وكبريتيد الهيدروجين ‎hydrogen sulfide‏ ؛ النافثا ‎naphtha‏ ‎(a 180-36)‏ الكيروسين (240-180 ‎(a‏ زبت الغاز )370-240 م) والبقايا الجوية )<
370 م ويتم استخدام البقايا الجوية من عمود التقطير الجوي ‎atmospheric distillation‏ ‎column‏ إما كزيت وقود أو إرسالها إلى وحدة التقطير الفراغي؛ اعتمادا على تكوين المصفاة. والمنتجات الرئيسية التي يتم الحصول عليها من التفطير الفراغي هى زيت الغاز الفراغي؛ يشتمل على هيدروكريونات تغلي في المدى من 520-370 م وبقايا فراغية؛ تتضمن هيدروكريونات تغلي فوق 520 ‎a‏ ويتم الحصول على بيانات اختبار الخام بصورة تقليدية من التحليل الفردي
لهذه القطفات لمساعدة عاملي مصافي التكرير في فهم التركيب العام لأجزاء النفط الخام والخواص بحيث يمكن معالجة الأجزاء بشكل أكثر كفاءة وفعالية في وحدة التكرير المناسبة. يتم استخدام الخصائص الدالة لتحديد أداء المحرك / الوقود أو الاستخدام أو خواص التدفق أو التركيب. ويرد موجز للخصائص الدالة وطرق تحديدها مع الوصف أدناه.
0 ويوفر رقم السيتان لزبت وقود الديزل»؛ والذي يتحدد بطريقة 0613 ‎ASTM‏ مقياسا لجودة اشتعال وقود الديزل؛ كما هو محدد في محرك اختبار معياري باسطوانة واحدة؛ والذي يقيس تأخير الإشعال مقارنة بأنواع الوقود المرجعية الأساسية. وكلما ارتفع رقم السيتان؛ كلما كانت السرعة العالية أسهل؛ وسيبداً محرك الحقن المباشر العمل؛ وسيكون الدخان الأبيض وفرقعة الديزل أقل بعد بدء التشغيل. ويتم تحديد رقم السيتان ‎coil‏ وقود الديزل بمقارنة خصائص احتراقه في محرك اختبار مع تلك
5 الخاصة بخلائط الوقود المرجعي ذات رقم السيتان المعروف تحت ظروف التشغيل القياسية. ‎ping‏ ‏إنجاز ذلك باستخدام إجراء عجلة الأقواس اليدوية التي تغير نسبة الكبس (قراءة العجلة اليدوية) للعينة وكل من الوقودين المرجعيين القوسيين للحصول على تأخير اشتعال معين؛ مما يسمح باستيفاء رقم السيتان بدلالة قراءة العجلة اليدوية. نقطة التغيم» والتي تحددها طريقة ‎ASTM‏ 02500 هى درجة الحرارة التي تظهر عندها سحابة
0 -من بلورات الشمع عندما يتم تبريد ‎sale‏ تشحيم أو نواتج التقطير الوقود في ظل ظروف قياسية. وتدل نقطة التغيم على ميل المادة لسد المرشحات أو الفتحات الصغيرة تحت الظروف الجوية الباردة. ويتم تبريد العينة بمعدل محدد ويتم فحصها دوريا. ويتم تسجيل درجة الحرارة التي لوحظت عندها السحابة أول مرة في قاع دورق الاختبار كنقطة التغيم. وتغطي طريقة الاختبار هذه فقط المنتجات البترولية ووقود الديزل الحيوي التي تكون شفافة في طبقات سمكها 40 مم؛ وبنقطة تغيم
‎Cloud Point 5‏ أقل من 49 م
ونقطة الإنصباب ‎pour point‏ للمنتجات البترولية؛ والتي تحددها طريقة ‎«DIT ASTM‏ هى
مؤشر على قدرة النفط أو نواتج تقطير الوقود على التدفق في درجات حرارة التشغيل الباردة. وهى
أدنى درجة حرارة والتي عندها سوف يتدفق المائع عندما يتم تبريده تحت الظروف الموصوفة. وبعد
التسخين الأولي؛ يتم تبريد العينة بمعدل محدد وفحصها على فترات من 3 أم من حيث خصائص التدفق. ويتم تسجيل أدنى درجة حرارة والتي عندها تتم ملاحظة حركة العينة كنقطة الانصباب
.pour point
نقطة الأنيلين ‎aniline point‏ ؛ والتي تحددها طريقة ‎D611 ASTM‏ هى أدنى درجة ‎Sha‏
والتي عندها تكون أحجام متساوية من الأنيلين والوقود الهيدروكربوني أو خام قاعدة التشحيم غير
‎ALG‏ للامتزاج تماما. ويستخدم مقياس لمحتوى العطرية لمزيج الهيدروكربون للتنبؤ بذويانية خام
‏0 القاعدة أو رقم السيتان لوقود نواتج التقطير. وبتم وضع أحجام محددة من الأنيلين والعينة؛ أو الأنيلين والعينة بالإضافة إلى ©- هيبتان ‎n-heptane‏ ؛ في أنبوب وخلطهم ميكانيكيا. ويتم تسخين الخليط بمعدل متحكم به حتى يصبح الطورين قابلين للإمتزاج. ثم يتم تبريد الخليط بمعدل متحكم به ويتم تسجيل درجة الحرارة التي يتم تشكيلها الطورين المنفصلين مرة أخرى كنقطة الأنيلين أو نقطة الأنيلين المختلط.
‏5 ونقم الأوكتان» والذي تحدده طرق 02700 ‎ASTM‏ أو 02699 هو مقياس لقدرة الوقود على منع الفرقعة في محرك الاشتعال بالشرارة. وتقاس في اسطوانة واحدة قياسية؛ المحرك بنسبة انضغاط متغيرة بالمقارنة مع أنواع الوقود المرجعية الأساسية. وتحت الظروف المعتدلة؛ يقيس المحرك رقم الأوكتان البحثي ‎(RON) research octane number‏ في حين في ظل الظروف القاسية؛ يقيس المحرك رقم أوكتان المحرك ‎.(MON) measures motor octane number‏
‏0 وحيث يتطلب القانون نشر أرقام الأوكتان على مضخات التوزيع؛ يتم استخدام مؤشر مقاومة الفرقعة ‎.(AKI) antiknock index‏ وهذا هو المتوسط الحسابي ل ‎M) (MON; RON‏ + ) 2 . وهو يقترب من رقم أوكتان الطريق» وهو مقياس لمدى متوسط استجابة السيارة للوقود. لتحديد هذه الخصائص لأجزاء ‎cu)‏ الغاز أو ‎Ball‏ بصورة تقليدية» يجب أن يتم تقطير هذه الاجزاء من النفط الخام ثم قياسها / تحديدها باستخدام طرق التحليل المختلفة والتي تكون شاقة ومكلفة
‏5 وتستغرق وقتا طويلا.
المطياقية الفلورية هى طريقة تحليلية حساسة وانتقائية للعينات التي تحتوي على عطريات ‎die‏ ‏النفط الخام. ولذلك؛ فإنه من المفيد جدا تحديد مركبات الحلقة العطرية المكثفة أو العطرية غير المتجانسة في النفط الخام. ويحدث الومضان عند إثارة المادة الفلورية من خلال امتصاص الضوء الساقط (الفوتون) إلى حالة إلكترونية أعلى ‎lly‏ ستعود إلى الحالة الأرضية بعد انبعاث الضوء (فوتون) من مستوى الذبذبات الأرضية للحالة الالكترونية المستثارة. ويذهب الفوتون المنبعث إلى ‎Alla‏ الذبذبات المستثارة من الحالة الإلكترونية الأرضية. ويمكن استنتاج الهيكل والبيئات للمادة الفلورية وذلك من الطاقات والكثافات النسبية للإشارات الفلورية. ويتم تسجيل طيف الانبعاث الفلوري عندما يتم الابقاء على الطول الموجي للإثارة للضوء ‎Wl‏ ويتم مسح شعاع الانبعاث كدالة في الطول الموجي. وطيف الإثارة هو عكس ذلك؛ حيث يتم الابقاء 0 على ضوء الانبعاث عند الطول الموجي الثابت؛ ويتم مسح ضوء الإثارة كدالة في الطول الموجي. وعادة ما يشبه طيف الإثارة طيف الامتصاصية في الشكل. المطيافية الفلورية المتزامنة هى الطريقة المفضلة لاختيارها لتحسين انتقائية القياس من خلال الاستفادة الكاملة من القدرة على تغيير كل من الطول الموجي للإثارة وللانبعاثات خلال التحليل. ويتم مسح الأطوال الموجية للإثارة والانبعاث في وقت واحد مع الحفاظ على فرق طول موجي ثابت 5 بين الوضعين. وقد أثبتت هذه الطريقة ناجحها لمواد مثل الهيدروكريونات العطرية المتعددة الحلقات. ويبكشف هذا الاختراع عن نظام وطريقة ويها يتم استخدام تحليل المطيافية الفلورية للكشف عن الخصائص الفيزيائية والدالة (أي رقم السيتان؛ نقطة الانصباب؛ نقطة التغيم؛ ونقطة الأنيلين) لجزء زبت الغاز من النفط الخام» فضلا عن رقم الأوكتان لجزءٍ ‎Ball‏ ودرجة عطربة النفط الخام كله. 0 ويوفر الاختراع رؤية في خصائص زبت الغاز بدون تجزئة / تقطير (اختبارات النفط الخام)؛ وسوف تساعد المنتجين؛ عمال المصافي؛ والمسوقين لقياس جودة النفط؛ ونتيجة لذلك؛ تثمين الزيوت دون المرور باختيارات مكلفة وتستغرق وقتا طويلا للنفط الخام. وفي حين ‎(Sa‏ لطريقة اختبار النفط الخام التقليدية أن تستغرق فترة تصل إلى شهرين؛ فهذا الاختراع يوفر النتائج في غضون ساعة واحدة.
تتعلق البراءة الأوروبية 0305090 بطريقة لتحديد الخصائص الفيزيائية للمنتجات الهيدروكربونية؛ وبالأخص الخصائص غير المضافة لمزائج ‎cdg ull shal)‏ عن طريق إجراء تحاليل مطيافية ‎NIR‏ (بالقرب من الأشعة تحت الحمراء) لمكونات المزيج وربطها بالخصائص الفيزيائية للمزيج. يكشف ‎Digambara Patra ET AL, "Determination of Synchronous‏ ‎Fluorescence Scan 5‏ عن إمكانية تحديد تصنيف الأوكتان للجازولين الخالي من الرصاص
بواسطة مطيافية ‎NIR‏ وفي هذه الحالة بالذات؛ وجود اتصال بين الخصائص الأخرى للمنتجات وأطياف ‎NIR‏ للمنتجات. تتعلق البراءة الأمريكية 2003195708 بطريقة لتحليل مادة غير معروفة باستخدام تقنية تحليلية متعددة المتغيرات ‎Jie‏ المطيافية؛ أو الجمع بين التقنية التحليلية متعددة المتغيرات وعمليات
0 الفحص. تمثل عمليات الفحص هذه قياسات خصائص فيزبائية أو كيميائية والتي ‎(Sa‏ اجراؤها بتكلفة زهيدة وسهولة على المادة السائبة؛ وتتضمن لكنها لا تقتصر على 2.01 أو ‎JE‏ النوعي واللزوجة. يتم تحليل المادة غير المعروفة عن طريق مقارنة بياناتها التحليلية متعددة المتغيرات (على سبيل المثال الطيف) أو بياناتها التحليلية متعددة المتغيرات بقاعدة بيانات تحتوي على بيانات تحليلية متعددة المتغيرات أو بيانات تحليلية متعددة المتغيرات وبيانات فحص لمواد مرجعية من
نفس النوع. يتم إجراء هذه المقارنة لحساب مزيج من مجموعة فرعية من المواد المرجعية والتي تطابق البيانات التحليلية متعددة المتغيرات المحتوية أو البيانات التحليلية متعددة المتغيرات المحتوية وعمليات الفحص للمادة غير المعروفة. ثم يتم استخدام المزيج المحسوب من المواد المرجعية للتنبؤ بخصائص كيميائية؛ فيزيائية أو خصائص أداء إضافية للمادة غير المعروفة باستخدام الخصائص الكيميائية؛ الفيزبائية وخصائص الأداء المقاسة للمواد المرجعية وعلاقات
0 المزج المعروفة. تتعلق البراءة الأوروبية 0794433 بتقنيات لتقييم محتوى الهيدروكريونات وتركيبة تكوين جوفي. وبشكل أكثر تحديداً» يتعلق الاختراع بقياسات فلورية واستخدامها في توصيف أنواع النفط/مستخلصات النفط لتحديد أوجه التشابه بين أنواع النفط من مصادر مختلفة. ولا يزال بشكل أكثر تحديداً يتعلق الاختراع الحالي بطريقة لاستخدام مقياس فلورية محمول في الحقل لتوفير قيمة
5 موثوقة لنطاق الجاذبية ‎(API )+/- DEG‏ للهيدروكربونات السائلة في الموقع.
يتعلق الطلب الدولي 03048759 بطريقة لتحليل مادة غير معروفة باستخدام تقنية تحليلية متعددة المتغيرات ‎Jie‏ المطيافية؛ أو مزيج من تقنية تحليلية متعددة التغيرات وعمليات فحص. عمليات الفحص هذه عبارة عن قياسات خصائص فيزيائية أو كيميائية ‎lly‏ يمكن اجراؤها بتكلفة زهيدة وسهولة على المادة السائبقن وتتضمن لكنها لا تقتصر على ‎API‏ أو الثقل النوعي واللزوجة. يتم تحليل المادة غير المعروفة عن طريق مقارنة بياناتها التحليلية متعددة المتغيرات (على سبيل المثال طيف) أو بياناتها التحليلية متعددة المتغيرات وعمليات الفحص بقاعدة بيانات تحتوي على بيانات تحليلية متعددة المتغيرات أو بيانات تحليلة متعددة المتغيرات وبيانات فحص لمواد مرجعية من نفس النوع. يتم إجراء المقارنة من أجل حساب مزيج من مجموعة فرعية للمواد المرجعية والتي تطابق البيانات التحليلية متعددة المتغيرات المحتوية أو البيانات التحليلية متعددة المتغيرات المحتوية 0 وعمليات فحص المادة غير المعروفة. ثم يتم استخدام المزيج المحسوب للمواد المرجعية للتنبؤ بخصائص كيميائية أو فيزبائية أو خصائص أداء إضافية للمادة المعروفة باستخدام الخصائص الكيميائية والفيزيائية وخصائص الأداء المقاسة للمواد المرجعية وعلاقات المزج المعروفة. الطرق السريعة؛ والمباشرة الجديدة للمساعدة على فهم أفضل لتركيبات وخصائص النفط الخام من تحليل النفط الخام كله ستوفر للمنتجين والمسوقين؛ وعمال المصافي و / أو غيرهم من مستخدمي 5 النفط الخام النفقات والجهد والوقت بصورة كبيرة. لذلك» توجد حاجة إلى نظام وطريقة محسنة لتحديد خصائص تدل على أجزاء النفط الخام من مصادر مختلفة. الوصف العام للاختراع يتم تقديم نظم وطرق لتحديد واحدة أو ‎JST‏ خصائص تدل على عينة هيدروكربونية. ويتم تعيين الخصائص الدالة في ‎die‏ نفط خام (على سبيل المثال؛ رقم السيتان؛ نقطة الإنصباب؛ نقطة 0 التتغيم ونقطة الأنيلين) لجزء زيت ‎«Gla‏ ورقم الأوكتان ‎edad‏ النفثاء ودرجة العطرية للنفط الخام كله ‎whole crude oil‏ (00//ا)؛ كدالة في قياس ‎85S‏ والمطيافية الفلورية لعينة نفط خام. وتوفر الخصائص الدالة المعلومات حول خصائص ‎cu)‏ الغاز والنفثا بون تجزئة / التقطير (اختبارات النفط الخام) وتساعد المنتجين» عمال المصافي؛ والمسوقين في قياس جودة ‎dail)‏ ونتيجة لذلك؛ تثمين ‎cogil)‏ بدون إجراء اختبارات واسعة تقليدية ومستهلكة للوقت للنفط الخام.
— 1 1 —
شرح مختصر للرسومات
النظر ‎ad)‏ مع الإشارة إلى الرسومات المرفقة والتي بها:
الشكل 1 هو مخطط بياني لبيانات المطيافية الفلورية النمطية لعينات نمطية من النفط الخام ذات جاذبيات ‎API‏ مختلفة؛
الشكل 2 هو مخطط صندوقي لطريقة والتي يتم فيها تنفيذ نموذج للاختراع؛
الشكل 3 هو مخطط صندوقي تخطيطي لوحدات نموذج الاختراع؛
الشكل 4 هو مخطط صندوقي لنظام كمبيوتر ويه يتم تنفيذ نموذ ‎f z‏ لاختراع .
الوصف التفصيلى:
0 يتم توفير نظام وطريقة لتحديد واحدة أو أكثر من الخصائص الدالة لعينة هيدروكربونية. الخصائص الدالة ‎Jo)‏ سبيل المثال؛ رقم السيتان» نقطة الإنصباب؛ نقطة التغيم؛ ونقطة الأنيلين) لجز زيت غاز ورقم الأوزون لجزء النفثا في عينة نفط خام تم تعيينها كدالة على قياس الكثافة والنفثا بدون تجزئة / تقطير (اختبارات النفط الخام) وتساعد المنتجين؛ وعاملى المصافي؛
5 والمسوقين في قياس جودة ‎adil‏ ونتيجة لذلك» تثمين الزيوت بدون إجراء اختبارات واسعة عرفية ومستهلكة للوقت للنفط الخام. والنظم والطرق قابلة للتطبيق في الهيدروكريونات المتواجدة بشكل طبيعي والمشتقة من النفط الخام؛ القار 6 الزيوت الثقيلة وزبوت الصخر النغطي ومن وحدات عملية تكرير بما في ذلك المعالجة الهيدروجينية؛ المعالجة المائية؛ التكسير التحفيزي بمائع؛ ‎and‏ التكويك؛ خفض اللزوجة أو تسييل
0 الفحم.
— 1 2 —
وفي النظام والطريقة هناء يتم الحصول على تحليل المطيافية الفلورية من خلال عملية معروفة
مناسبة أو يتم تطويرها. وتستخدم المطيافية الفلورية مقياس فلورية لجمع البيانات الطيفية لمادة
صلبة؛ سائل أو غاز.
في أحد ‎oz dail)‏ تم استخدام مقياس المطياقية الفلورية لفاريان كاري اكلبس (أي مقياس ومضان)
لتحليل النفط الخام . وتم استخدام وضع المسح المتزامن 3 بقيمة دلتا 5 1نانومتر ومدى مسح من
800-250 نانومتر.
وتظهر البيانات النموذجية للمطيافية الفلورية لزيوت النفط الخام بجاذبيات ‎APL‏ مختلفة وذلك في
الشكل 1.
‎dg‏ أحد النماذج؛ يتم حساب المؤشر الطيفي الفلوري على النحو التالي. يتم جمع الوحدة التقريبية 0 الفلورية في كل طول موجي (رقم صحيح) لمدى المسح. ثم يتم قسمة المجموع على 1000.
‎800 ‎175111 os = _(AbsorbanceUnit) /(1000 ) 1-0
‏(1)؛
‏الشكل 2 يظهر مخطط سير لعملية بالخطوات في طريقة وفقا ‎aa‏ النماذج هناء والتي يتم فيها
‏تحضير عينات نفط خام وتحليلها بواسطة المطيافية الفلورية وفقا للطريقة 200 الموصوفة أدناه. 5 في الخطوة 210 يتم إذابة عينة من النفط الخام في الهكسان ثم مسحها بواسطة مقياس الفلورية
‏على مدى طول موجي من 800-250 نانومتر.
‎dy‏ الخطوة 215( يتم ترتيب بيانات المطيافية الفلورية بواسطة الطول الموجي والوحدة التقريبية
‏الفلورية.
‏وفي الخطوة 220؛ يتم احتساب المؤشر الطيفي الفلوري وفقا للمعادلة (1). ويمكن تعيين الخصائص الدالة (على سبيل ‎JEL‏ رقم السيتان » نقطة الإنصباب؛ نقطة التغيم
‏ونقطة الأنيلين) لجزء ‎ca‏ الغازء على سبيل المثال الذي يغلي في المدى من 400-150 م وفي
— 3 1 — بعض النماذج في المدى من 370-180 ‎cp‏ ورقم الأوكتان لجزء النفثاء ودرجة العطرية للنفط الخام كله ‎(WCO)‏ كدالة في الكثافة والمؤشر الطيفي الفلوري للنفط الخام؛ وهذا يعني؛ الخصائص الدالة = ‎f‏ (كثافة النفط الخام؛ 51/11 "النفط الخام) (2)؛ والمعادلة )3( هى مثال تفصيلي لهذه العلاقة؛ ‎Ally‏ تبين رقم السيتان؛ نقطة الإنصباب؛ نقطة التغيم ونقطة الأنيلين التي يمكن التنبؤ بها لجز ‎cu‏ الغاز ‎(GO) gas oil‏ من النفط الخام؛ فضلا عن درجة العطرية التى يمكن أن تكون متوقعة للنفط الخام كله ‎whole crude oil‏ ‎(WCO)‏ فضلا عن رقم الأوكتان الذي يمكن التنبؤ به لجزء النفثا. وفي الخطوات 235 240 245 و 250 على التوالي؛ يتم حساب خصائص رقم السيتان؛ 0 تنقطة الإنصباب؛ نقطة التغيم ونقطة الأنيلين ‎edad‏ زبت الغاز ‎(GO)‏ من النفط الخام» ‎Ag‏ الخطوة 3 يتم حساب درجة العطرية للنفط الخام كله ‎dg ((WCO)‏ الخطوة 255 يتم حساب خصائص رقم الأوكتان لجزء النفثا من النفط الخام. وفي حين أن الشكل 2 يبين أن الخطوات يتم أداؤها بالتتابع» فإنها يمكن أداؤها على التوازي أو بأي ترتيب. ‎(By‏ نماذج معينة؛ يتم تنفيذ واحدة فقط أو أكثر من الخطوات 235؛ 240 245؛ 250؛ 253 255. وفي هذه الخطوات؛ يتم 5 تحديد خاصية دالة واحدة أو أكثر على النحو التالى: الخاصية الدالة = ‎X4 * FSMI + X3 * DEN3 + X2 * DEN2 + X1 * DEN +K‏ +
X7 * DEN * FSMI + X6 * FSMI3 +X5 * FSMI2 ‏(3)؛‎ ‏حيث:‎ ‎DEN 0‏ < كتثافة ‎due‏ النفط الخام؛ و كاء و ‎XT - X1‏ هي ثوابت الخصائص التي يتم توقعها والتي يتم توفيرها باستخدام تحليل الانحدار الخطى لبيانات الهيدروكريون من بيانات المطياقية الفلورية.
— 4 1 — ‎f‏ أشكز ( 3 يوضح مخطط صندوقي تخ تخطيطي لوحد ات نمطية ‎f z J gail lad‏ لاختراع الحالي ¢ النظام 0. وتستقبل وحدة استقبال بيانات الكثافة والخام 310 كثافة عينة من بيانات النفط الخام والمطيافية الفلورية المشتقة من النفط الخام. وتقوم وحدة حساب مؤشر التحليل الطيفي الفلوري 315 بحساب مؤشر المطيافية الفلورية من البيانات الطيفية. وتشتق وحدة حساب رقم السيتان 335 رقم السيتان ‎iad‏ زبت الغاز من النفط الخام كدالة في مؤشر المطيافية الفلورية وكثافة العينة. وتشتق وحدة حساب نقطة الإنصباب 340 نقطة الإنصباب ‎had‏ زبت الغاز من النفط الخام كدالة في مؤشر المطيافية الفلورية وكثافة العينة. 0 وتشتق وحدة حساب نقطة التغيم 345 نقطة التغيم لجزءِ ‎cu)‏ الغاز من النفط الخام كدالة في مؤشر المطيافية الفلورية وكثافة العينة. وتشتق وحدة حساب نقطة الأنيلين 350 نقطة الأنيلين لجزءِ زيت الغاز من النفط الخام كدالة في مؤشر المطيافية الفلورية وكثافة العينة. وتشتق وحدة حساب درجة العطرية 352 درجة العطرية للنفط الخام كله كدالة في مؤشر المطيافية 5 الفلورية وكثافة العينة. وتشتق ‎Bang‏ حساب رقم الأوكتان 355 رقم الأوكتان ‎gal‏ النفثا من النفط الخام ‎AS‏ في مؤشر المطيافية الفلورية وكثافة العينة. وببين الشكل 4 مخطط صندوقي مثالي لنظام كمبيوتر 400 وبه يمكن تنفيذ نظام تصنيف التفريغ ‎all‏ للاختراع الحالي . ود يتضمن نظام ا لكمبيو تر 400 معالج 420« ‎Jie‏ وحدة معالجة مركزية؛ وواجهة إدخال / إخراج 430 ودوائر دعم 440. وفي نماذج ‎Cua (dura‏ يتطلب نظام الكمبيوتر 0 واجهة بشرية مباشرة؛ وشاشة عرض 410 وجهاز إدخال 450 ‎Jie‏ لوحة المفاتيح» الفأرة أو المؤشر؛ يتم أيضا تزويده. وتتضح شاشة العرض 410؛ وجهاز الإدخال 450؛ والمعالج 420 ودوائر الدعم 440 وهم موصلين بموصل عام 490 الذي يتصل أيضا بالذاكرة 460. وتتضمن
الذاكرة 460 ذاكرة تخزين برنامج 470 وذاكرة تخزين بيانات 480. ويلاحظ أنه في حين أن نظام الكمبيوتر 400 مصور مع مكونات واجهة بشرية مباشرة شاشة عرض 410 وجهاز ‎Jay‏ 450 يمكن بدلا من ذلك تحقيق برمجة الوحدات واستصدار البيانات عبر واجهة الإدخال / الإخراج 0 على سبيل المثال؛ حيث يتم توصيل نظام الكمبيوتر 400 بشبكة وتحدث عمليات البرمجة والعرض على كمبيوتر ‎AT‏ مرتبط بهاء أو عن طريق جهاز إدخال قابل للإنفصال كما هو معروف فيما يتعلق بوسائل التحكم المنطقية القابلة للبرمجة بينيا. ويمكن أن تشتمل كل من ذاكرة تخزين البرنامج 470 وذاكرة تخزين البيانات 480 على وحدات ذاكرة متطايرة ‎comprise volatile‏ من دائرة ذاكرة الوصول العشوائي ‎Random Access‏ ‎(RAM) Memory‏ وغير متطايرة ‎non-volatile‏ من ذاكرة القراءة فقط ‎Read Only‏ ‎(ROM) Memory 10‏ ؛ ‎(Sag‏ أيضا أن تتضمن قرص صلب وسعة تخزين احتياطية؛ ويمكن تضمين كلا من ذاكرة تخزين البرنامج ‎both program storage memory‏ 470 وذاكرة تخزين البيانات ‎data storage memory‏ 480 في ذاكرة جهاز واحد أو منفصلة في أجهزة ذاكرة مجمعة. وتقوم ذاكرة تخزين البرنامج 470 بتخزين وحدات برنامج البرمجيات والبيانات المرتبطة بهاء وبخاصة تخزن وحدة استقبال بيانات الكثافة والخام 0818 ‎density and raw‏ ‎receiving module 5‏ 310( وحدة حساب مؤشر التحليل الطيفي الفلوري ‎fluorescence‏ ‎spectroscopy index calculation module‏ 315< وحدة حساب رقم السيتان 061806 ‎number calculation module‏ 335؛ وحدة حساب نقطة الإنصباب ‎pour point‏ ‎calculation module‏ 340« وحدة حساب نقطة التغيم ‎cloud point calculation‏ ‎module‏ 345« وحدة حساب نقطة الأنيلين ‎aniline point calculation module‏ 350 وحدة حساب درجة العطرية ‎aromaticity calculation module‏ 352« ووحدة حساب رقم الأوكتان ‎octane number calculation module‏ 355. وتقوم ذاكرة تخزين البيانات 480 بتخزين النتائج وغيرها من البيانات المتولدة بواسطة واحدة أو أكثر من وحدات الاختراع الحالي. وبجب إدراك أن نظام الكمبيوتر ‎computer system‏ 400 يمكن أن يكون أي جهاز كمبيوتر ‎Jie‏ جهاز كمبيوتر شخصي؛ كومبيوتر صغير؛ محطة العمل؛ إطار رئيسي؛ وحدة تحكم 5 مخصصة مثل وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة؛ أو مزيج منهم. وفي حين أن نظام الكمبيوتر
— 6 1 — 0 يظهرء لأغراض التوضيح؛ كوحدة كمبيوتر واحدة؛ يمكن للنظام أن يتضمن مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التى يمكن زبادتها حسب حمل المعالجة وحجم قاعدة البيانات. ويفضل أن يدعم نظام الكمبيوتر 400 نظام تشغيل؛ على سبيل المثال مخزن في ذاكرة تخزين برنامج ‎Mug 470 program storage memory‏ بواسطة المعالج ‎processor‏ 420 من ذاكرة متطايرة. ووفقا لنموذج الاختراع؛ يحتوي نظام التشغيل على تعليمات لريط نظام الكمبيوتر 400 بالإنترنت 9 / أو بالشبكات الخاصة. مثال 1: تم تحديد مجموعة من الثوابت ‎K set of constants‏ و ‎X7-X1‏ باستخدام الانحدار الخطي للخصائص الدالة لرقم السيتان؛ نقطة الانصباب؛ نقطة التغيم؛ نقطة الأنيلين» رقم الأوكتان» ودرجة 0 العطرية. وتم تحديد هذه الثوابت استنادا إلى بيانات التقطير الفعلية المعروفة لعينات النفط الخام المجمعة والخصائص الدالة المناظرة لها. وهذه الثوابت معطاة فى الجدول 3. الجدول 3 الثوابت ‎١‏ رقم السيتان نقطة نقطة التغيم نقطة الأنيلين الانصباب ‎K‏ - - - ‎E8.016178‏ ‎E4.370054 E2.283807 | E2.920657‏ +04 +04 +04 +04 ‎X1‏ ~ ‎E1.449824 E6.995129 | E8.247657‏ ‎E2.781445‏ ‏+04 +04 +05 +05
- - -| x
E3.199487
E1.608909 E7.232753 | ES.008823 05+ 05+ 04+ 04+ - X3
E5.979962 E2.532512 | E2.758504
E1.219746 04+ 04+ 04+ 05+
E2.649713 | E3.108188 | E4.791017 | E1.273387 X4 01+ 01+ 01+ 02+ - - X5
E1.963374 E4.207752
E5.686953 E8.303909 01- 01- 02- 02- - -| Xe
E3.346494 E7.142002
E1.983566 E4.676128 04- 04- 03- 03- - - - -| ©
E2.749938 | E4.212763 | E5.156225 | E1.581570 01+ 01+ 01+ 02+ ‏الجدول 3 (تتمة)‎ 0+E1.017323 K 04+E1.047903
٠ 1 8 ٠ - X1 0+E3.438191 04+E4.741776
0+E3.877252 X2 04+E6.274074 5 - X3 0+E1.457003 04+E2.516125 5 - X4 01+E8.586987 | 0+E9.217455 0 ~E2.914821 X5 01-E6.843602 01 ~E7.078907- | -E2.737219- X6 03 03 -١ 0+E0.000000 X7 02+E1.207479 0 ‏يتم تقديم المثال التالي لتوضيح تطبيق المعادلات )3( . وقد تم تحليل عينة من الخام العربي‎ ‏المتوسط مع 15 م / 4 م وكثافة من 0.8828 كجم / لتر بواسطة المطيافية الفلورية باستخدام‎ :4 ‏الطريقة الموصوفة. والنتائج المجدولة تلي في الجدول‎ 4 ‏الجدول‎
* (API ‏جاذبية‎
ا
ست 7
ب - مسد ‎I‏
ب
مه الشلاة ‎I‏ ‎oo‏ ‎oo‏ oo oo
مده مد ‎oo‏ ‎١‏ ‏ب
ال ‎I‏ ‏الطيف الذي تم الحصول عليه من المطيافية الفلورية هو الطول الموجي مقابل وحدة الامتصاص. ثم يتم حساب ‎FSMI‏ بأخذ مجموع كل وحدة امتصاصية عند كل طول موجي (رقم صحيح) ثم قسمة الناتج على 1000. وبتطبيق المعادلة (1)؛ تم حساب ‎FSMI‏ للنفط ‎"AM0il‏ قيد البحث لتكون 15.639. وتم حساب 51/41" لجميع الزيوت المبينة في الشكل 1 بالمثل؛ ‎elas‏ في الجدول 5 أدناه. الجدول 5
XS | SS
MB ١ [HI UR L ‏نا‎ L1| AH | AM 19.] 30.| 30. | 31.| 36. | 30.| 30. | 27. | 28. ‏جاذبية‎ ‎6 0 8 6 8 2 3 4 8 *API 34.| 42. 38. | 50. | 37. | 11. | 38. | 32. | 15. 69| 66| 54| 24| 93| 95| 43| 08] 63 1 7 9 3 8 1 6 6 9 FSMI ‏الاستعراض:‎ 28 "AM ‏وبتطبيق المعادلة )3( والثوابت من الجدول 3؛ من أجل النفط‎ * DEN2 X3CET * X2CET + DEN * X]1CET + KCET = (CET) ‏رقم السيتان0‎
XTCET + FSMI3 * X6CET + FSMI2 * XSCET + FSMI *X4CET + DEN3 (+ (-0.8828) (O4E + 8.247657) + (O4E + 2.920657-) = FSMI* DEN * + 3 (0.8828) (04 +E 2.758504) + 2 (0.8828) (O4E + 8.008823 5 - + 2 (15:369) (01E-4.207752) + (15.369) (02E + 1.273387) - (15:369) (0.8828) (02 +E 1.581570-) + 3 (15.369) (03E-4.676128 59 * X3PP + DEN2 * X2PP + DEN * X1PP + KPP = (PP) GO ‏نقطة الانصباب‎ * XTPP + FSMI3 * X6PP + FSMI2 * X5PP + FSMI *X4PP +DEN3 10 -( + (0.8828) (04 +E 6.995129) + (04 + E 2.283807-) = FSMI *DEN + 3 (0.8828) (04 +E 2.532512) + 2 (0.8828) (04 + E 7.232753 + 2 (15.369) (02-E8.303909-) + (15.369) (01 +E 4.791017) - = (15.369) (0.8828) (OLE + 5.156225-) + 3 (15.369) (04-E7.142002) * X3CP + DEN2 * X2CP + DEN * XICP + KCP = (CP) GO ‏نقطة التغيم‎ * XTCP + FSMI3 * X6CP + FSMI2 * X5CP + FSMI * X4CP +DEN3
+ )0.8828( (05 +E 2.781445-( + (04 +E 8.016178) = FSMI *DEN +3 (0.8828) (05 +E 1.219746) + 2 (0.8828) (05 +E 3.199487) - + 2 (15.369) (01 E1.963374) + (15.369) (01 +E 3.108188) (15.369) (0.8828) (01 +E 4.212763-) + 3 (15.369) (03-E1.983566 10-=- 5 * X3AP + DEN2 * X2AP + DEN * X1AP + KAP = (AP) GO ‏نقطة الأنيلين‎ +DEN3 * DEN * ‏طحو‎ + 3 FSMI3* XGAP + FSMI2 * ‏مدير‎ + FSMI *X4AP + (0.8828) (05 +E 1.449824) + (04 +E 4.370054-) =FSMI + 3 (0.8828) (04 +E 5.979962) + 2 (0.8828) (05 +E 1.608909-) 0 + 2 (15.369) (02-E5.686953-) + (15.369) (01 +E 2.649713) = (15.369) (0.8828) (01 +E 2.749938) + 3 (15.369) (04-E3.346494) 66 * X2AROM + DEN * XIAROM + KAROM = (AROM) WCOLkaall ‏درجة‎ ‎+ FSMI2 * XSAROM + FSMI * X4AROM + DEN3 * X3AROM +DEN2 5 -( + (04 +E 1.047903) = FSMI * DEN * XJAROM + FSMI3 *XGAROM -( + 2 (0.8828) (04 +E 6.274074) + (0.8828) (04 +E 4.741776 + (15.369) (01 +E 8.586987) + 3 (0.8828) (04 +E 2.516125 - + 3 (15.369) (03-E7.078907-) + 2 (15.369) (01-E6.843602) = (15.369) (0.8828) (02 +E 1.207479 0 * X30N + DEN2 * X20N + DEN * X1ON + KON = (ON) ‏رقم الأوكتان‎ +DEN3 * DEN * X7ON + FSMI3 * X60N + FSMI2 * X5ON + FSMI * X40N
E 3.290683) + (0.8828) (06 +E 2.845858-) + (05 + E 8.202192) =FSMI (01 +E 1.182558-) + 3 (0.8828) (06 +E 1.268002-) + 2 (0.8828) (06 + 5
‎(01-E1.277980-) + 2 (15.369) (00 +E 2.582860) + (15.369)‏ )15.369( 3 + )0( )0.8828( )15.369( = 52 وفقا لذلك؛ كما هو موضح في المثال أعلاه؛ يمكن تعيين الخصائص الدالة بما في ذلك رقم السيتان» نقطة الانصباب؛ نقطة التغيم؛ نقطة الأنيلين» درجة العطرية لعينات النفط الخام بدون تجزئة / تقطير (اختبارات النفط الخام). في نماذج بديلة؛ يمكن تنفيذ الاختراع الحالي كمنتج برنامج كمبيوتر للاستخدام مع نظام حوسبة يعمل بالكمبيوتر. وسوف يدرك أولئك المهرة في الفن بسهولة أن البرامج التي تحدد مهام الاختراع الحالي يمكن كتابتها بأي لغة برمجة مناسبة وتسليمها إلى جهاز كمبيوتر بأي شكل من الأشكال؛ ‎Ly‏ في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (أ) معلومات مخزنة بشكل دائم على وسائط تخزين غير 0 قابل للكتابة عليها (مثل أجهزة ذاكرة القراءة فقط مثل أقراص ذاكرة القراءة فقط ‎Read Only‏ ‎(ROM) Memory‏ أقراص اقراص مضغوطة للقراءة ‎Compact Disc read-only- Li‏ ‎¢(CD-ROMS) memory‏ (ب) معلومات مخزنة من قبل على وسائط تخزين قابل للكتابة عليها على سبيل المثال»؛ الأقراص المرنة ‎floppy disks‏ والأقراص الصلبة ‎hard drives‏ ؛ و أو (ج) معلومات منقولة إلى جهاز الكمبيوتر من خلال وسائط الاتصال؛ ‎Jie‏ شبكة منطقة محلية؛ 5 شبكة هاتف» أو شبكة عامة ‎Jie‏ شبكة الإنترنت. وعندما حمل تعليمات ‎ALE‏ للقراءة بالكمبيوتر والتي ‎daw‏ طرق الاختراع الحالي» فإن هذه الوسائط القابلة للقراءة بالكمبيوتر تمثل نماذج بديلة للاختراع الحالي. وكما هو موضح هنا عموماء يمكن لنماذج النظام أن تتضمن مجموعة متنوعة من الوسائط القابلة للقراءة بالكمبيوتر والتي تتضمن وسط قابل للاستعمال بالكمبيوتر له وسيلة كود قابلة للقراءة 0 بالكمبيوتر مدمجة فيه؛ والشخص من أهل المهنة سوف يدرك أن البرامج المرتبطة بالعمليات المختلفة الموصوفة يمكن أن تدمج في مجموعة واسعة من الوسائط التي يمكن الوصول لها بالكمبيوتر والتي من خلالها يتم تحميل البرنامج وتشغيله؛ وطبقا ل ‎«In re Beauregard‏ 35 ‎U.S.P.Q.2d 1383‏ (براءات الاختراع الأمريكية رقم 5710578)؛ فالاختراع الحالي يفكر في ويتضمن هذا النوع من الوسائط المقروءة بالكمبيوتر داخل نطاق الاختراع؛ ‎(By‏ نماذج معينة؛ طبقا 5 ل ‎«Fed.
Cir.) 500 F.3d 1346 «In re Nuijten‏ 2007( (طلب براءات الاختراع الأمريكية
— 5 3 —
رقم 211928/09(( فإن نطاق عناصر الحماية الحالية يقتصر على الوسائط المقروءة بالكمبيوتر حيث تكون الوسائط ملموسة وغير انتقالية. وطبقا ل ‎U.S.P.Q.2d 1383 «In re Beauregard‏ 35 (براءات الاختراع الأمريكية رقم 8 )) فالاختراع الحالي يفكر في ويتضمن هذا النوع من الوسائط المقروءة بالكمبيوتر
داخل نطاق الاختراع» وفي نماذج معينة؛ طبقا ل ‎re Nuijten‏ دا 1346 ‎Fed. ) 500 F.3d‏ ‎(Cir.‏ 2007( (طلب براءات الاختراع الأمريكية رقم 211928/09)؛ فإن نطاق عناصر الحماية الحالية يقتصر على الوسائط المقروءة بالكمبيوتر» حيث تكون الوسائط ملموسة وغير انتقالية. وقد تم وصف نظام وطريقة الاختراع ‎Jal)‏ أعلاه وبالإشارة إلى الأشكال المرفقة؛ ومع ذلك؛ فإن التعديلات ستكون واضحة لأولئك ذوي المهارة العادية في الفن ونطاق حماية الاختراع سوف تحدده
0 عناصر الحماية التى تلى.

Claims (1)

  1. عناصر الحماية property of a Gal ‏وحساب خاصية دالة‎ crude oil sample ‏نظام لتقييم عينة زيت خام‎ -1 crude oil sample ‏لعينة للنفط الخام‎ gas oil fraction ‏غاز‎ «uj ‏من‎ eal ol naphtha gas oil fraction ‏زبت الغاز‎ ¢3al ‏أو‎ naphtha Gall ‏أول‎ distilling ‏دون تقطير‎
    المذكورين؛ يشتمل النظام على:
    مقياس فلورية ‎fluorometer‏ والذي يخرج بيانات مطيافية فلورية ‎fluorescence‏
    ‎spectroscopy data‏ ؛ جهاز ذاكرة غير متطايرة ‎NOn-volatile memory device‏ والذي يقوم بتخزين وحدات الحساب والبيانات؛ والبيانات تتضمن كثافة عينة للنفط الخام ‎crude oil‏ وبيانات المطيافية الفلورية
    ‎fluorescence spectroscopy data‏ الدالة على الفلورية ‎fluorescence‏ بزيادات طول
    ‏0 موجي ‎wavelength‏ محددة سلفا فوق مدى طول موجي ‎wavelength‏ محدد سلفاً لعينة ‎hall‏ ‏كما هو مشتق بواسطة تحليل عينة للنفط الخام ‎crude oil‏ بواسطة مقياس الفلورية ‎fluorometer‏ ؛ معالج مدمج ‎processor coupled‏ بالذاكرة غير المتطايرة ‎non-volatile memory‏ ¢ وحدة حسابية أولى تسترد بيانات المطيافية الفلورية ‎fluorescence spectroscopy data‏ من
    ‏5 جهاز الذاكرة غير المتطايرة ‎NON-volatile memory device‏ ؛ تحسب قيمة مؤشر المطيافية الفلورية ‎fluorescence spectroscopy index‏ للنفط الخام ‎gill crude oil‏ من الفلورية من بيانات المطيافية الفلورية ‎fluorescence spectroscopy data‏ ؛ وتنقل قيمة مؤشر المطيافية الفلورية ‎fluorescence spectroscopy index‏ للنفط الخام ‎crude oil‏ المحسوية إلى الذاكرة غير المتطايرة ‎non-volatile memory‏ ؛ و
    ‏0 وحدة حسابية ثانية والتي تشتق الخاصية الدالة ‎naphtha Ball‏ أو جزء زيت الغاز ‎gas oil‏ 00 من للنفط الخام ‎Ol‏ 00106 من معادلة متعددة الحدود ذات متغيرين بها معاملات ثابتة محددة سلفاً تم وضعها باستخدام تقنيات تراجع خطيء ‎lly‏ تخزن الخاصية الدالة في جهاز الذاكرة غير المتطايرة ‎non-volatile memory device‏ ¢ حيث إن متغيريٌ المعادلة متعددة الحدود ذات المتغيرين هما مؤشر المطيافية الفلورية
    ‎fluorescence spectroscopy index 5‏ للنفط الخام ‎crude oil‏ وكثافة عينة للنفط الخام
    — 5 5 — ‎crude oil‏ ؛ وحيث تكون الخاصية الدالة عبارة عن خاصية مختارة من: 1( رقم السيتان ‎number‏ 061806 « 2) نقطة الانصباب ‎pour point‏ « 3) نقطة التغيم ‎cloud point‏ ؛ 4( نقطة الأنيلين ‎aniline point‏ » 5) درجة العطرية ‎aromaticity‏ « و6) رقم الأوكتان ‎octane‏ ‎humber‏ . 2- النظام وفقا لعنصر الحماية 1؛ حيث تكون الخاصية الدالة هي رقم السيتان ‎cetane‏
    ‎.number‏ ‏3- النظام وفقا لعنصر الحماية 1؛ حيث تكون الخاصية الدالة هي نقطة الانصباب ‎pour‏
    ‎.point 10‏ 4- النظام وفقا لعنصر الحماية 1؛ ‎Cua‏ تكون الخاصية ‎dll‏ هي نقطة التغيم ‎cloud point‏ . 5- النظام وفقا لعنصر الحماية 1؛ حيث تكون الخاصية الدالة هي نقطة الأنيلين ‎aniline‏
    ‎.point 5‏ 6- النظام وفقا لعنصر الحماية 1؛ حيث تكون الخاصية الدالة هي درجة العطرية ‎.aromaticity‏ ‏7- النظام وفقا لعنصر الحماية 1؛ حيث تكون الخاصية ‎All‏ هي رقم الأوكتان 001806 ‎number 0‏ . 8- النظام وفقا لعنصر الحماية 1 حيث يكون نطاق درجات الحرارة لمقياس الفلورية ‎fluorometer‏ هو 1000-20 . ‏5 9- النظام ‎Wy‏ لعنصر الحماية ‎Cua]‏ يكون مؤشر المطيافية الفلورية ‎fluorescence‏ ‎spectroscopy index‏ هو ذلك الخاص بللنفط الخام ‎crude oil‏ كله.
    0- النظام وفقا لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم حساب مؤشر المطيافية الفلورية ‎fluorescence‏ ‎(«spectroscopy index‏ بيانات المطيافية الفلورية ‎fluorescence spectroscopy data‏ المقاسة في نطاق الطول الموجي ‎wavelength‏ من 800-250 نانومتر. 11- النظام وفقا لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم الحصول على بيانات المطيافية الفلورية core ‏فتات الحفر‎ sale ‏مباشرة من مادة جوفية و | أو‎ fluorescence spectroscopy data .and/or drill cuttings material fluorescence ‏النظام وفقا لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم حساب مؤشر المطيافية الفلورية‎ -2
    ‎Spectroscopy index 0‏ عن طريق جمع الفلورية عند كل طول ‎wavelength age‏ لنطاق المسح من 800-250 نانو مترء ثم قسمة إجمالي الجمع على 1000. 3- النظام وفقا لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم حساب مؤشر المطيافية الفلورية ‎fluorescence‏ ‎spectroscopy index‏ كما يلي:
    ‎FSMI ‏وهم‎ oy = 3 (AbsorbanceUnir) /)1000(
    ‎¢(1) 1-0 15 ‏النظام وفقا لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم حساب الخاصية الدالة كما يلي:‎ -4 + X4 * FSMI + X3 * DEN3 + X2 * DEN2 + X1 * DEN +K = ‏الخاصية الدالة‎ ¢ X7 * DEN * FSMI + X6 * FSMI3 +X5 * FSMI2
    ‏20 حيث: ‎DEN‏ = كتثافة عينة للنفط الخام ‎crude oil‏ ؛ و >اء و ‎XT - XT‏ هي ثوابت الخصائص التي يتم توقعها والتي يتم تطويرها باستخدام تحليل الانحدار الخطي لبيانات الهيدروكربون 0818 ‎hydrocarbon‏ من بيانات المطياقية الفلورية ‎fluorescence spectrometry data‏
    ‎25
    5- طريقة لتقييم عينة زيت خام وحساب خاصية دالة لنفثا أو لجز من زيت غاز لعينة ‎Lill‏ ‏الخام ‎crude oil‏ بدون تقطير أول ‎naphtha Gall‏ أو جزءٍ زبت الغاز ‎gas oil fraction‏ من للنفط الخام ‎crude oil‏ المذكورين؛ تشتمل الطريقة على: الحصول على كثافة عينة للنفط الخام ‎crude oil‏ « توفير مقياس فلورية ‎fluorometer‏ يخرج بيانات المطيافية الفلورية ‎fluorescence‏ spectroscopy data ‏المذكورة إلى تحليل مطيافية فلورية باستخدام مقياس الفلورية‎ crude oil ‏إخضاع عينة للنفط الخام‎ fluorescence spectroscopy ‏؛ وإدخال فلورية من بيانات المطيافية الفلورية‎ fluorometer ‏لجهاز حاسوب؛‎ non-volatile memory ‏في ذاكرة غير متطايرة‎ 98 0 استخدام معالج بجهاز الحاسوب لحساب قيمة مؤشر المطيافية الفلورية ‎fluorescence‏ ‎spectroscopy index‏ للنفط الخام ‎crude oil‏ لجزءٍ من الفلورية من بيانات المطيافية؛ و استخدام المعالج لاشتقاق الخاصية الدالة ‎naphtha Gall‏ أو ‎cu) eis‏ الغاز ‎gas oil fraction‏ من للنفط الخام ‎Crude oil‏ من معادلة متعددة الحدود ذات متغيرين مع معاملات ثابتة محددة سلفا وضعت باستخدام تقنيات الانحدار الخطي وإدخالها في الذاكرة غير المتطايرة ‎non-volatile‏ ‎«memory 15‏ حيث إن متغيريٌ المعادلة متعددة الحدود ذات المتغيرين هما مؤشر مطيافية الفلورية للنفط الخام ‎crude oil‏ وكثافة عينة الزيت الخام؛ وحيث تكون الخاصية الدالة عبارة عن خاصية يتم اختيارها من: 1) رقم السيتان ‎cetane number‏ « 2) نقطة الانصباب ‎pour point‏ « (3) نقطة التغيم ‎cloud point‏ « 4) نقطة الأنيلين ‎aniline point‏ » 5) درجة العطرية ‎aromaticity‏ « و6) رقم ‏0 الأوكتان ‎octane number‏ . 6- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 15؛ ‎Cua‏ تكون الخاصية الدالة هي رقم السيتان ‎cetane‏
    ‎.number‏ ‏5 17- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 15 حيث تكون الخاصية الدالة هي نقطة الانصباب ‎pour‏ ‎point‏ .
    — 8 5 — 8- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 15« حيث تكون الخاصية الدالة هي نقطة التغيم ‎cloud‏ ‎point‏ . 9- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 15( حيث تكون الخاصية الدالة هى نقطة الأنيلين ‎aniline‏ ‎point 5‏ . 0- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 15؛ ‎Cua‏ تكون الخاصية الدالة هي درجة العطرية ‎aromaticity‏ . 0 21- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 15( ‎Cua‏ تكون الخاصية الدالة هي رقم الأوكتان ‎octane‏ ‎humber‏ . 2- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 15 ‎Cua‏ يكون نطاق درجات الحرارة لمقياس الفلورية ‎fluorometer‏ هو 1000-0 م. 3- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 15؛ ‎Cua‏ يكون مؤشر المطيافية الفلورية ‎fluorescence‏ ‎spectroscopy index‏ هو ذلك الخاص بللنفط الخام ‎crude oil‏ كله. 4- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 15؛ حيث يتم حساب مؤشر المطيافية الفلورية ‎fluorescence spectroscopy index 0‏ من بيانات المطيافية الفلورية ‎fluorescence‏ ‏328 2ا5060005000_المقاسة فى نطاق الطول الموجى من 800-250 نانومتر. 5- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 15؛ حيث يتم الحصول على بيانات المطيافية الفلورية ‎fluorescence spectroscopy data‏ مباشرة من مادة جوفية و | أو ‎sale‏ فتات الحفر ‎core‏
    ‎.and/or drill cuttings material 5‏
    6- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 15( حيث يتم حساب مؤشر المطيافية الفلورية ‎fluorescence spectroscopy index‏ عن طريق جمع الفلورية عند كل طول موجي 707 لنطاق المسح من 800-250 نانومتر؛ ثم قسمة إجمالي الجمع على 1000. 27- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 15؛ حيث يتم حساب مؤشر المطيافية الفلورية ‎fluorescence spectroscopy index‏ كما يلي: ‎oy = 3 (AbsorbanceUnir) /)1000(‏ وهم ‎FSMI‏ ‏1-0 )1(¢ 8- الطريقة وفقا لعنصر الحماية 15( حيث يتم حساب الخاصية الدالة كما يلي: 0 الخاصية الدالة = ‎X4 * FSMI + X3 * DEN3 + X2 * DEN2 + X1 * DEN +K‏ + ‎X7 * DEN * FSMI + X6 * FSMI3 +X5 * FSMI2‏ ¢ حيث: ‎DEN‏ - كثافة عينة للنفط الخام ‎density of the crude oil sample‏ ؛ و >اء و ‎XT - XT‏ هي ثوابت الخصائص التي يتم توقعها والتي يتم تطويرها باستخدام تحليل 5 الانحدار الخطي لبيانات الهيدروكريون ‎hydrocarbon data‏ من بيانات المطياقية الفلورية ‎fluorescence spectrometry data‏
    : £ Noy my : : a a 0 : ARE Gravibis2R 8 : 0 N . AF GravitesdV 4 io : = : La ‏ال ااي ال‎ 8 8 Yas ‏د‎ a APR ‏جد‎ i ١ : : acy ) CE wg 3 Sdn CAR Grays : ‏و اس ا ال‎ 1 :ٍ ٍ BER CAM Grays 100 : Toa EE ‏الخ‎ OE ‏لصي لاي ال‎ i : 8 ١ : Ldn SEE Fe SFE Dera tes fat) i p : : ‏ا‎ SE i : EEL EER PR Cig a § 8: : ‏ال ااا‎ TR : ‏اللت قاط‎ 00 : ‏ا‎ LA N H . SEE TR : ‏ا ال ل‎ 3 3 i ‏الصا‎ | a A&P ‏تحبا جو‎ Po : ‏ال 0 8 ل اع‎ by : : : i: 3 API ‏القتموضية‎ ‎: ERR No Po : ‏ا‎ A ‏ا‎ i : ‏ا‎ ER i ‏ا‎ Po ~ : ‏ا‎ Ee ‏ام ا ا‎ : 3 Yer sod ARNE Po NRE NE Po 6 : EINES NE ‏اي‎ H ٍ 1 ‏ا ا‎ H : : ENE = NEES H : : : EE PoE : TB io : Yoel a ARE 8 ْ: ّ ‏الي‎ Ne a. : 1 0 NE H . ‏ا‎ we io : 2 ‏ا مح‎ H : : 0 ‏ا ان ل ا‎ : BURN ‏ا ا اا الت لأا لان لان للد الحا ا‎ a CERNE ‏لا دا‎ i : : : ‏ل‎ SINR RE H ; i SE AR i : aA RR ERE : : : ag Son HW SR 1 on SRA Roney Ra RN ee EE : : BH ‏تا‎ ٠ ‏ا‎ SERRE Sn : ee 1 : fey fh ‏ب‎ ‎: : ENE Tre REE § : 8 : REND i ‏ا‎ 8 : : aa ‏ا‎ AA 3 1 : ‏ا‎ PEE ‏ا بت‎ io : : Eat : ‏ب ا‎ : ¥ : : TREE : ¥ FERRIES RR : : : : : : : : & Yaw ‏امي داج يبوك وول«‎ Tak Moa Shea ‏بع‎ I : : 1 :ِ Syn EN] ; : fal + ‏الول لمحت‎ : : ‏بن ا أ © خا‎ = : 4 | 5 ‏ب"‎
    Yo. ES ‏يي‎ ‏م‎ ‎~ ‎J ‎§ 0 nu S ‏الما اي حت ل‎ 3 ¥ EE 3 i 3 : 8 { 1 } pe 5 H ue IS Lis 8 “i 8 Lid 8 ‏ةق ب‎ 0 v3 Pv 3 i x » ‏شما م‎ ALAR ‏يي يي را مااي‎ ¥ XE 8 ¥ 8 58 ‏ا ات لت‎ 8 ¥ H H § H ome ‏الجا‎ aE ra i i H REET : H 3 a Wom a Land 5 ‏ا‎ by 8 3 Sk mn a] 3 ‏تقل ع‎ RE ‏تيل كية‎ BH 8 3 ARE genni 3 i = 7 ‏حب‎ : 3 H " ١ : i TORE TOTS 4 i 3 Ged H i PEF eed i i : ‏لباب‎ i ; : : : : i A A A i a nn ‏ف : ادن‎ i H 1 i i ; i § 0 H 3 H H i 8 § 1 H H hd H 8 : ‏ج‎ ‎3 ps i FIRS 3 H 8 : 8 vi ¥ ! ‏د‎ ‎AE << i Ni 140 A AS A An ‏ال ل 8 * ا‎ bs 8 By 3 i : EO A I LT + H bd 3 OR . 3 i ‏من يدانت اليا ترة الغلو ريا‎ H z 3 a alen ad i : ‏الجن جا : ند‎ H i H ‏ال ل ل‎ H SS : ET 3 i 3 R 0 § 1 : : 3 i ps 3 : 8 3 : 3 3 : 8 3 2 3 N : 8 3 BS § ‏8خ‎ i sf Na ‏أن‎ he 3 mE 3 TY 8 8 ‏ا‎ ‎SR Rn er © 8 ‏ا ا ا التي تح ححا‎ ‏ا‎ : 3 : 3 - 5 TTT H Sold aA Les wd H 8: 4 3 ‏اع ب‎ 1 : i REA SM! | Rte esd i 8 8 ‏"م ا ال‎ : : ‏وحن دا‎ oF 8 ] 2 3 Sl NT AREER | aed 3 i LE Lae 3 8 H i 4 LS XE AR Saints 3 8 R 3 i : : : i 3 : 8 : An on ‏م 0 يجيي‎ 3 I 8 0 8 0: 8 : By x 5 v 8 : i B H + 3 3 wn = 3 i 8 H 8 i 3 WEE 58 To PER 8 3 Wa 1 i SRI : ‏بخ‎ hal H 3. 8 1 ‏ل‎ 3 vo BR FEO: ‏ا‎ eee ake 8 i H 3 H AE B alin Ean wegen ow 3 H 3 J 8 : Ne ‏ب د جعي توج‎ 2 3 3 % I ‏ل‎ : BH Suse! malt ‏:تاكتك‎ el 3 H 3 she ect ale ‏ار‎ wanda 8 BR ‏بخ‎ H 3 E> pr B 0 ¥ 3 8 3 ; i 8 : ‏رجه 3 ال ا تت الت ا ا ما ل‎ SN BABA 8 3 8 3 ky hs 3 : i : 3 H i 3 ¥ 0 H i i 3 H 3 3 8 H I 3 3 3 H 23s WwW - H EA k 5 HH pA ag a ‏اا مي‎ RAR RS SA ‏اليتس‎ ve B EE. Tad 8 : 8 8 ‏ا ا ل لا‎ : 5 H HN 3 1 H TCL 3 H H 3 . Lair PYG 1 8 1 WIE XY ‏لا‎ feed 8 § 8 SEEN ‏ارو‎ EN i : WW LEH td ‏بي‎ 8 : : nine 3 ‏وق‎ ad i : yoy = ¥ : ps Cima | Pd ee H B H [3 3 = 7 :
    ES . 3 8 5 : ‏ا 8 ب تيكاتك ا ااا اوري‎ i i ‏ا لاتحت‎ i : i 2 io kK EE “ ¥ RR ‏ا 5 ب‎ : BS W Fad § Foon 8 i ‏الاي‎ ‎1 ‏الكهاة‎ ‏ب‎ 3 EPR * LE ba ‏بد نا‎ > > , 3 ‏ا‎ ‎Si ‎FT J I ‏ا‎ Tho 8 ‏ا‎ ass aaron A ASA AAA A ‏ار‎ ‎§ rs 15 a . H H i ‏احا انه‎ Mae N by bY : 0 i neh ‏اده المستكها ل يا‎ i H vo wed 3 HN * . HN RN : sat whem ky To + : ‏ىجا‎ NEY Eval ‏وعدا الاب لمعك التعيي ا ل م‎ HB § FST . aia 1 : ٌ fi 5 i H N 7 , ‏ب‎ 3 x n Ki 3 : ‏اله اا ل ا‎ ‏د ال ا ا ا ا ا ل ل ل‎ 3 Ea a A SAR a ee a a eR oe { 3 H 0 ‏امك‎ ‎R bok i ‏م‎ 3 3 8 3 3 ‏لمجا ا‎ eal he 3 N H : 3 H Jal 7 ‏ا‎ 3 1 N 3 HN 5 Ee : 3 H Be an ¥ 3 Se H RL ‏لا اا‎ 8 0" H 3 ‏ا‎ Frat lioness eda ad AERA a alae ‏تج‎ + t a ‏الايد ساي‎ ay N 5 3 [rae ‏بن‎ ¥ 0 5 i; y A CRE 8, 2% land h 8 3 5 1 t Ta MR ‏م‎ H H 3 ¥ N ‏ب‎ 3 : 8 1 : 1 8 by : ‏سا‎ 3 8 : ‏ل لت تت ا‎ i ‏حا ل اي‎ AAS Se ee i Way ‏ا‎ AAAS i ‏لحا الا الا اا‎ A ‏نأ أي أن اتح جح مات سام‎ 8 1 8 3 5 ‏ضايب‎ RTE. 3 a N & 3 N § ‏على الل كا‎ teas Suda ‏هال با ا‎ 0 “i § ‏وده اتانيه رع ال لوصا‎ 8 Ha SN > A ped RIED ‏صني الستاعين‎ 8 8 = x ‏ب‎ 3 i 3 ‏ب‎ = 3 { \ 2 \ ‏ل سا امم ا ا ل‎ H ‏اا امي‎ A ‏اا را جا‎ nd Hl HN N N N N He N 8 : 8 8: 2 ‏جا سا ااا‎ 1 J i aa < RR H ‏ا نه المي تي امح لح لحتل‎ J { bo ey hy 8 ‏ااا‎ WY ‏بت 27 ا‎ 3 3 bs 3 A ‏ع اخ الات‎ A 1 + ye as “ 1 ‏ا‎ 1 3 er RE CE ‏ناته ركو الات الا عاق‎ fy To 3 ١ ‏ا‎ 0 Ny 4 ARERR NE ae ‏مشا يه‎ wip i § H 3 2 RN 0 : re a N ١ 8 ‏الم ا لمت لتلا لاا ااا لاا‎ ‏؟‎ ,
    ‏ا‎ ‎AE ‎a ‎ha ‏ب‎ ‏ل‎ ‏ل‎ ‏اده ايسان اللي سج‎ Fo a Aah fA A Ae mi 1 H ut ge) eas — : ‏اس‎ ‎2 ٍ = 3 ‏لسستم‎ NE Ip IE I ‏ف‎ i SH ‏إ‎ ٍْ ia a RJ ] 1 I Mo] command ١ SES | | ; Ay ‏إٍُ‎ > ١ : . Ely i € be 4 * 4 p 1 ; = I | | A at ) 0 1 A ] er Fy 3 83 | ] . | | ‏ل"‎ ‎pe 1 0 3 ‏إٍْ‎ ‎ry | 5 } 3 2 3 SUE.
    SR 1 1 ‏ا ع ممست 8 ! ب‎ ‏امسر ان‎ ٠ ‏ب‎ ‎= as ] sl = 1 A by : hal A A NRA 5 ‏ل‎ ‎wt ‎£ 5 A
    لاله الهيلة السعودية الملضية الفكرية ا ‎Sued Authority for intallentual Property‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § 8 ‎Ss o‏ + < م ‎SNE‏ اج > عي كي الج ‎TE I UN BE Ca‏ ‎a‏ ةا ‎ww‏ جيثة > ‎Ld Ed H Ed - 2 Ld‏ وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. ‎Ad‏ ‏صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > فهذا ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ v=‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA517381854A 2015-01-05 2017-07-03 توصيف النفط الخام وجزيئاته من خلال تحليل المطيافية الفلورية SA517381854B1 (ar)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562099703P 2015-01-05 2015-01-05
PCT/US2016/012105 WO2016111956A1 (en) 2015-01-05 2016-01-05 Characterization of crude oil and its fractions by fluorescence spectroscopy analysis

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA517381854B1 true SA517381854B1 (ar) 2021-09-19

Family

ID=55229857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA517381854A SA517381854B1 (ar) 2015-01-05 2017-07-03 توصيف النفط الخام وجزيئاته من خلال تحليل المطيافية الفلورية

Country Status (8)

Country Link
US (2) US20160195508A1 (ar)
EP (1) EP3243070A1 (ar)
JP (1) JP6779882B2 (ar)
KR (1) KR20170120103A (ar)
CN (1) CN107250771B (ar)
SA (1) SA517381854B1 (ar)
SG (1) SG11201705472SA (ar)
WO (1) WO2016111956A1 (ar)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150106029A1 (en) * 2011-06-28 2015-04-16 Omer Refa Koseoglu Method of characterizing crude oil by high pressure liquid chromatography
US10684239B2 (en) 2011-02-22 2020-06-16 Saudi Arabian Oil Company Characterization of crude oil by NMR spectroscopy
US10677718B2 (en) 2011-02-22 2020-06-09 Saudi Arabian Oil Company Characterization of crude oil by near infrared spectroscopy
US11022588B2 (en) 2011-02-22 2021-06-01 Saudi Arabian Oil Company Characterization of crude oil by simulated distillation
US10571452B2 (en) 2011-06-28 2020-02-25 Saudi Arabian Oil Company Characterization of crude oil by high pressure liquid chromatography
US10725013B2 (en) 2011-06-29 2020-07-28 Saudi Arabian Oil Company Characterization of crude oil by Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
CN107250770B (zh) 2015-01-05 2020-08-21 沙特阿拉伯石油公司 通过近红外光谱法表征原油
WO2016112002A1 (en) 2015-01-05 2016-07-14 Saudi Arabian Oil Company Characterizatin of crude oil by ultraviolet visible spectroscopy
KR20170118713A (ko) 2015-01-05 2017-10-25 사우디 아라비안 오일 컴퍼니 나프타 스트림에 대한 상대적인 가치 평가 방법
US10401344B2 (en) 2015-01-05 2019-09-03 Saudi Arabian Oil Company Characterization of crude oil and its fractions by thermogravimetric analysis
US10024835B2 (en) * 2015-07-29 2018-07-17 Advanced Sensors Limited Apparatus for measuring a higher concentration of fluorescent materials in a liquid
US10359360B2 (en) * 2016-01-25 2019-07-23 Abb, Inc. Optimal weighted averaging pre-processing schemes for laser absorption spectroscopy
US11874258B2 (en) * 2018-10-11 2024-01-16 Saudi Arabian Oil Company System and method of characterizing crude oil by gel permeation chromatography (GPC)
CN110907625B (zh) * 2019-12-06 2022-02-22 大连海事大学 基于多维化学指纹量化模型判别海上溢油种类的方法
US11662288B2 (en) 2020-09-24 2023-05-30 Saudi Arabian Oil Company Method for measuring API gravity of petroleum crude oils using angle-resolved fluorescence spectra
US11320413B1 (en) 2021-02-24 2022-05-03 Saudi Arabian Oil Company Characterization of crude oil by time of flight mass spectrometry
CN113138180B (zh) * 2021-04-14 2023-04-28 北京化工大学 一种石油产品凝点的荧光检测方法
US11781988B2 (en) 2022-02-28 2023-10-10 Saudi Arabian Oil Company Method to prepare virtual assay using fluorescence spectroscopy
US11913332B2 (en) 2022-02-28 2024-02-27 Saudi Arabian Oil Company Method to prepare virtual assay using fourier transform infrared spectroscopy

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2095205T3 (es) * 1987-08-18 1997-02-16 Bp Oil Int Metodo para la determinacion directa de propiedades fisicas de productos hidrocarbonados.
DE3882847T2 (de) * 1987-08-18 1993-11-18 Bp Oil Int Verfahren zur unmittelbaren Bestimmung physikalischer Eigenschaften von Kohlenwasserstoffprodukten.
US4962468A (en) 1987-12-09 1990-10-09 International Business Machines Corporation System and method for utilizing fast polygon fill routines in a graphics display system
US5780850A (en) * 1996-03-05 1998-07-14 Texaco Inc. API estimate using multiple fluorescence measurements
CN1103446C (zh) * 1998-08-17 2003-03-19 中国科学院长春光学精密机械研究所 一种对原油样品成份和含量的测量方法及装置
US6275776B1 (en) * 1999-03-03 2001-08-14 Phillips Petroleum Company Method for characterizing residual crude oil and petroleum fractions
US6507401B1 (en) * 1999-12-02 2003-01-14 Aps Technology, Inc. Apparatus and method for analyzing fluids
US6841779B1 (en) * 2001-08-24 2005-01-11 University Of Utah Research Foundation Measurement of wax precipitation temperature and precipitated solid weight percent versus temperature by infrared spectroscopy
US6662116B2 (en) * 2001-11-30 2003-12-09 Exxonmobile Research And Engineering Company Method for analyzing an unknown material as a blend of known materials calculated so as to match certain analytical data and predicting properties of the unknown based on the calculated blend
US6633043B2 (en) * 2002-01-30 2003-10-14 Ezzat M. Hegazi Method for characterization of petroleum oils using normalized time-resolved fluorescence spectra
US7084392B2 (en) * 2002-06-04 2006-08-01 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for a downhole fluorescence spectrometer
BRPI0515407A (pt) * 2004-09-17 2008-07-22 Bp Oil Int aparelho portátil e método para análise de uma carga de alimentação de refinaria ou de um produto de um processo de refinaria
US8397561B2 (en) * 2009-04-10 2013-03-19 Schlumberger Tecchnology Corporation Downhole sensor systems and methods thereof
US9423391B2 (en) * 2010-10-18 2016-08-23 Saudi Arabain Oil Company Relative valuation method for naphtha streams
US9429556B2 (en) * 2010-10-18 2016-08-30 Saudi Arabian Oil Company Relative valuation method for naphtha streams
US20150106027A1 (en) * 2011-02-22 2015-04-16 Omer Refa Koseoglu Characterization of crude oil by nmr spectroscopy
US9453798B2 (en) * 2010-12-01 2016-09-27 Nalco Company Method for determination of system parameters for reducing crude unit corrosion
FR2970082B1 (fr) * 2011-01-05 2013-01-11 Total Sa Methode de dosage des huiles lourdes
US8911512B2 (en) * 2012-09-20 2014-12-16 Kior, Inc. Use of NIR spectra for property prediction of bio-oils and fractions thereof
US9303510B2 (en) * 2013-02-27 2016-04-05 Schlumberger Technology Corporation Downhole fluid analysis methods
CN104076019B (zh) * 2014-07-22 2016-11-23 中国海洋石油总公司 一种利用三维定量荧光测量参数判断油质类型的方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP6779882B2 (ja) 2020-11-04
JP2018503820A (ja) 2018-02-08
SG11201705472SA (en) 2017-08-30
US10928375B2 (en) 2021-02-23
CN107250771B (zh) 2020-09-01
WO2016111956A1 (en) 2016-07-14
EP3243070A1 (en) 2017-11-15
US20160195508A1 (en) 2016-07-07
CN107250771A (zh) 2017-10-13
KR20170120103A (ko) 2017-10-30
US20200072812A1 (en) 2020-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA517381854B1 (ar) توصيف النفط الخام وجزيئاته من خلال تحليل المطيافية الفلورية
US10942160B2 (en) Characterization of crude oil and its fractions by fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy analysis
US10401344B2 (en) Characterization of crude oil and its fractions by thermogravimetric analysis
US10048194B2 (en) Characterization of crude oil by ultraviolet visible spectroscopy
US11022588B2 (en) Characterization of crude oil by simulated distillation
US10571452B2 (en) Characterization of crude oil by high pressure liquid chromatography
US9285307B2 (en) Characterization of crude oil by ultraviolet visible spectroscopy
US10677718B2 (en) Characterization of crude oil by near infrared spectroscopy
US9816919B2 (en) Characterization of crude oil by simulated distillation
US20160377589A1 (en) Characterization of an api gravity value of crude oil by ultraviolet visible spectroscopy
US10684239B2 (en) Characterization of crude oil by NMR spectroscopy
SA517381858B1 (ar) تحديد خصائص نفط خام باستخدام قياسات طيفية في النطاق القريب للأشعة تحت الحمراء
US20170370830A1 (en) Characterization of crude oil by ultraviolet visible spectroscopy
US11874258B2 (en) System and method of characterizing crude oil by gel permeation chromatography (GPC)
WO2016111986A1 (en) Characterization of crude oil by ultraviolet visible spectroscopy
WO2016111963A1 (en) Characterization of crude oil by nmr spectroscopy
WO2016111965A1 (en) Characterization of crude oil by simulated distillation