SA517381854B1 - توصيف النفط الخام وجزيئاته من خلال تحليل المطيافية الفلورية - Google Patents
توصيف النفط الخام وجزيئاته من خلال تحليل المطيافية الفلورية Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000010779 crude oil Substances 0.000 title claims abstract description 98
- 238000001506 fluorescence spectroscopy Methods 0.000 title claims abstract description 44
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 238000012512 characterization method Methods 0.000 title description 2
- 239000003921 oil Substances 0.000 claims abstract description 37
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 50
- PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N Aniline Chemical compound NC1=CC=CC=C1 PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 45
- 230000006870 function Effects 0.000 claims description 34
- CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N Ascorbic acid Chemical compound OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N 0.000 claims description 21
- TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N octane Chemical compound CCCCCCCC TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 19
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims description 13
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims description 13
- 238000004821 distillation Methods 0.000 claims description 11
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 10
- 238000004611 spectroscopical analysis Methods 0.000 claims description 9
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 claims description 7
- 239000008186 active pharmaceutical agent Substances 0.000 claims description 6
- 238000012417 linear regression Methods 0.000 claims description 6
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims description 2
- 239000000284 extract Substances 0.000 claims description 2
- FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N all-trans-retinol Chemical compound OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N 0.000 claims 2
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims 2
- OQEBBZSWEGYTPG-UHFFFAOYSA-N 3-aminobutanoic acid Chemical compound CC(N)CC(O)=O OQEBBZSWEGYTPG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 241000070918 Cima Species 0.000 claims 1
- NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N Daminozide Chemical compound CN(C)NC(=O)CCC(O)=O NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- GXCLVBGFBYZDAG-UHFFFAOYSA-N N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylprop-2-en-1-amine Chemical compound CN(CCC1=CNC2=C1C=CC=C2)CC=C GXCLVBGFBYZDAG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000011717 all-trans-retinol Substances 0.000 claims 1
- 235000019169 all-trans-retinol Nutrition 0.000 claims 1
- 125000002490 anilino group Chemical group [H]N(*)C1=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C1[H] 0.000 claims 1
- 235000013616 tea Nutrition 0.000 claims 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 claims 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 abstract description 11
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 22
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 17
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 16
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 13
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 11
- 239000012925 reference material Substances 0.000 description 8
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 8
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 description 7
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 5
- 238000005194 fractionation Methods 0.000 description 5
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 description 5
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 5
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 5
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 239000002283 diesel fuel Substances 0.000 description 4
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 4
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N N-Heptane Chemical compound CCCCCCC IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 description 3
- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 3
- 238000002594 fluoroscopy Methods 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N n-Hexane Chemical compound CCCCCC VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 3
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 3
- RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N Dihydrogen sulfide Chemical compound S RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N Naphthalene Chemical compound C1=CC=CC2=CC=CC=C21 UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000013590 bulk material Substances 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 description 2
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 2
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 2
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 2
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 2
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 description 2
- LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N vanadium atom Chemical compound [V] LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 101100234002 Drosophila melanogaster Shal gene Proteins 0.000 description 1
- 101100289061 Drosophila melanogaster lili gene Proteins 0.000 description 1
- 241001269524 Dura Species 0.000 description 1
- 238000004497 NIR spectroscopy Methods 0.000 description 1
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000037656 Respiratory Sounds Diseases 0.000 description 1
- 235000015076 Shorea robusta Nutrition 0.000 description 1
- 244000166071 Shorea robusta Species 0.000 description 1
- 238000002835 absorbance Methods 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000000862 absorption spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 125000006615 aromatic heterocyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 238000000889 atomisation Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 239000003225 biodiesel Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 235000013844 butane Nutrition 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 238000004939 coking Methods 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 1
- 239000013256 coordination polymer Substances 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001739 density measurement Methods 0.000 description 1
- XLNZHTHIPQGEMX-UHFFFAOYSA-N ethane propane Chemical compound CCC.CCC.CC.CC XLNZHTHIPQGEMX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000695 excitation spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000004231 fluid catalytic cracking Methods 0.000 description 1
- 238000002189 fluorescence spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 1
- 239000003502 gasoline Substances 0.000 description 1
- 230000005283 ground state Effects 0.000 description 1
- 229910000037 hydrogen sulfide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002169 hydrotherapy Methods 0.000 description 1
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 239000003350 kerosene Substances 0.000 description 1
- 230000001050 lubricating effect Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- IJDNQMDRQITEOD-UHFFFAOYSA-N n-butane Chemical class CCCC IJDNQMDRQITEOD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004058 oil shale Substances 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 1
- 238000013513 substance screening Methods 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000005292 vacuum distillation Methods 0.000 description 1
- 239000001993 wax Substances 0.000 description 1
- 238000010626 work up procedure Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/63—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
- G01N21/64—Fluorescence; Phosphorescence
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/26—Oils; Viscous liquids; Paints; Inks
- G01N33/28—Oils, i.e. hydrocarbon liquids
- G01N33/2823—Raw oil, drilling fluid or polyphasic mixtures
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/63—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
- G01N21/64—Fluorescence; Phosphorescence
- G01N21/645—Specially adapted constructive features of fluorimeters
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/26—Oils; Viscous liquids; Paints; Inks
- G01N33/28—Oils, i.e. hydrocarbon liquids
- G01N33/2811—Oils, i.e. hydrocarbon liquids by measuring cloud point or pour point of oils
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/26—Oils; Viscous liquids; Paints; Inks
- G01N33/28—Oils, i.e. hydrocarbon liquids
- G01N33/30—Oils, i.e. hydrocarbon liquids for lubricating properties
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/63—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
- G01N21/64—Fluorescence; Phosphorescence
- G01N2021/6417—Spectrofluorimetric devices
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2201/00—Features of devices classified in G01N21/00
- G01N2201/12—Circuits 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)
- 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 تقطيرالمذكورين؛ يشتمل النظام على:مقياس فلورية fluorometer والذي يخرج بيانات مطيافية فلورية fluorescencespectroscopy 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 الفلوريةfluorescence spectroscopy data الدالة على الفلورية fluorescence بزيادات طول0 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 من5 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 ؛ و0 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 الفلوريةfluorescence 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 -2Spectroscopy 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 * FSMI220 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 data255- 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 56- 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 Aلاله 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
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)
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)
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 |
-
2016
- 2016-01-05 WO PCT/US2016/012105 patent/WO2016111956A1/en active Application Filing
- 2016-01-05 JP JP2017535760A patent/JP6779882B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2016-01-05 CN CN201680010895.4A patent/CN107250771B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2016-01-05 KR KR1020177021978A patent/KR20170120103A/ko not_active Application Discontinuation
- 2016-01-05 SG SG11201705472SA patent/SG11201705472SA/en unknown
- 2016-01-05 EP EP16701563.5A patent/EP3243070A1/en not_active Withdrawn
- 2016-01-05 US US14/987,810 patent/US20160195508A1/en not_active Abandoned
-
2017
- 2017-07-03 SA SA517381854A patent/SA517381854B1/ar unknown
-
2019
- 2019-08-26 US US16/551,142 patent/US10928375B2/en active Active
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 |