TH8906B - วิธีการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น - Google Patents

วิธีการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น

Info

Publication number
TH8906B
TH8906B TH9601002052A TH9601002052A TH8906B TH 8906 B TH8906 B TH 8906B TH 9601002052 A TH9601002052 A TH 9601002052A TH 9601002052 A TH9601002052 A TH 9601002052A TH 8906 B TH8906 B TH 8906B
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
properties
sample
steps
chemical
selection
Prior art date
Application number
TH9601002052A
Other languages
English (en)
Other versions
TH24860A (th
Inventor
ร็อดนีย์ แอช นายเทอร์เรนซ์
วิลเลียม คาพาลา นายรอสส์
จอร์จ รูสซิส นายสตีเลียนนอส
Original Assignee
นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์
นายดำเนิน การเด่น
นายดำเนิน การเด่น นายต่อพงศ์ โทณะวณิก นายวิรัช ศรีเอนกราธา นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์
นายต่อพงศ์ โทณะวณิก
นายวิรัช ศรีเอนกราธา
Filing date
Publication date
Application filed by นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์, นายดำเนิน การเด่น, นายดำเนิน การเด่น นายต่อพงศ์ โทณะวณิก นายวิรัช ศรีเอนกราธา นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์, นายต่อพงศ์ โทณะวณิก, นายวิรัช ศรีเอนกราธา filed Critical นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์
Publication of TH24860A publication Critical patent/TH24860A/th
Publication of TH8906B publication Critical patent/TH8906B/th

Links

Abstract

วิธีควบคุมการผลิตน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการกลั่น การสกัด การ กำจัดไข และที่เลือกได้คือการทำไฮโดรไฟนิง ; หรือวิธีการควบคุมหน่วยปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้อง กับกรรมวิธีการกลั่น หรือทางเคมีที่มีวัสดุป้อน และผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเดือดสูงกว่า 350 ํซ. วิธีนั้นประ- กอบด้วยการเลือกสมบัติเชิงเคมีหรือที่สัมผัสรู้ได้หรือเชิงกายภาพหรือสมรรถนะหนึ่งอย่างหรือมากกว่า ของมันหล่อลื่นหรือวัสดุป้อน , ดิสทิลเลทหรือแรฟฟิเนทที่ใช้ในกรรมวิธีการผลิต ; หรือเกี่ยวกับวัสดุ ป้อนหรือผลิตภัณฑ์ในกรรมวิธีการกลั่นหรือทางเคมี ; การสร้างชุดทดลองจากสารตัวอย่างอ้างอิงซึ่ง มีโมเลคิวลาร์ สปีซีส์ ลักษณะพิเศษอยู่ในน้ำมันหล่อลื่น วัสดุป้อน สิ่งกลั่น หรือแรฟฟิเนท ซึ่งใช้ใน กรรมวิธีผลิตหรือจากการปฏิบัติการในการกลั่นหรือทางเคมี นำสารตัวอย่างอ้างอิงไปวิเคราะห์ด้วย GC/MS ซึ่งข้อมูลที่อยู่บนเส้นเดียวกันจะได้รับการกระทำด้วยวิธีสัมพันธ์แบบมัลติแวริเอท ชุดของ การทดลองจะทำให้ได้สัมประสิทธิ์ ซึ่งคูณกับแมทริกซ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์ทาง GC/MS ของสาร ตัวอย่าง จะได้ค่าที่คาดไว้ของสมบัติหรือกลุ่มของสมบัติทางเคมี สมรรถนะที่สัมผัสรู้ได้หรือทางกาย ภาพที่เลือกไว้

Claims (9)

1. กรรมวิธีการควบคุมการผลิตน้ำมันหล่อลื่นจากสารป้อน ซึ่งมีจุดเดือด 350 ํซ. หรือสูงกว่า โดยขั้นตอนต่าง ๆ คือการใส่สารป้อนนั้นลงในหน่วยกลั่น, การแยกสาร ป้อนออกเป็นดิสทิลเลทชนิดเบา ชนิดกลางและชนิดหนัก ,การใส่ดิสทิลเลทนั้นเข้าไปในหน่วยสกัด, การสกัดดิสทิลเทลเพื่อให้ได้แรฟฟิเนท, การใส่แรฟฟิเนทเข้าไปในหน่วยกำจัดไขและการกำจัดไข ออกจากแรฟฟิเนทเพื่อให้ได้น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งกรรมวิธีที่กล่าวแล้วประกอบด้วย (a) การได้สารตัวอย่างที่อย่างน้อยมีหนึ่งชนิดของน้ำมันหล่อลื่น , สารป้อน , ดิส ทิลเลท และ แรฟฟิเนท (b) การเลือกสมบัติเชิงกายภาพ เชิงเคมี เชิงสัมผัสได้ หรือสมรรถอย่างน้อย หนึ่งอย่างของน้ำมันหล่อลื่น , สารป้อน , ดิสทิลเลท และแรฟฟิเนทอย่างน้อยหนึ่งชนิด (c) การเลือกตัวอย่างอ้างอิง ซึ่งตัวอย่างอ้างอิงที่กล่าวแล้วที่มีสารประกอบที่มี ลักษณะเฉพาะตัวประเภทที่มีอยู่ในน้ำมันหล่อลื่น , สารป้อน , ดิสทิลเลท และแรฟฟิเนทอย่างน้อย หนึ่งชนิด และซึ่งมีค่าที่ทราบแล้วเกี่ยวกับสมบัติหรือสมบัติหลายๆ อย่าง ซึ่งเลือกจากขั้นตอน (b) (d) การจัดชุดการฝึก โดยใช้ขั้นตอนต่าง ๆ คือ (1) การฉีดสารตัวอย่างอ้างอิงแต่ละชนิดเข้าไปในแก๊ส โดรมาโทกราฟ ซึ่งเชื่อมต่อกับ แมสสเปกโทรมิเตอร์ ซึ่งเป็นเหตุให้อย่างน้อยมีการ แยกออกบางส่วนของผสมไฮโดรคาร์บอนออกเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ เชิงเคมี (2) การใส่ส่วนประกอบต่าง ๆ เชิงเคมีของสารตัวอย่างอ้างอิงแต่ละชนิด เข้าไปในแมส สเปกโทรมิเตอร์ ภายในภาวะของการไหลแบบพลวัต (3) การได้อนุกรมของเวลา ซึ่งถูกแยกได้ด้วย แมสโครมาโทแกรม สำหรับ สารตัวอย่างอ้างอิงแต่ละชนิด (4) การเทียบมาตรฐาน แมส โครมาโทแกรม เพื่อแก้ไขเวลาของการคง อยู่ให้ถูกต้อง (5) การเลือกอนุกรมของหน้าต่างของเวลาของการคงไว้ที่แก้ไขแล้ว (6) การเลือกอนุกรมของโมเลคิวลาร์ ไอออน และ/หรือไอออนที่เป็น ส่วน ๆ ภายในหน้าต่างของเวลาของการคงไว้แต่ละกรณี ซึ่งไอออน ที่กล่าวแล้วใช้แทนสารประกอบที่มีลักษณะเฉพาะหรือประเภทของสารประ- กอบที่คาดหวังภายในหน้าต่างของการคงไว้นั้น (7) การบันทึกปริมาณทั้งหมดของสารประกอบที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละชนิดหรือ กลุ่มของสารประกอบที่เลือกในขั้นตอน d (6) (8) การทำให้เกิดข้อมูลจากขั้นตอน d(6) และ d(7) ให้เป็น X-บล๊อค แมทริกซ์ (9) การทำให้เกิดข้อมูลเกี่ยวสมบัติ ซึ่งเลือกจาก (b) สำหรับสารตัว- อย่างอ้างอิง ซึ่งเลือกจาก (c) ให้เป็น Y-บล๊อค แมทริกซ์ (10) การวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอน d(8) และ d(9) โดยเทคนิคสหพันธ์ แบบมัลติแวริเอท ซึ่งรวมถึง Partial Least Squares, principle Component Regression หรือ Ridge Regression เพื่อทำให้ได้ อนุกรมของสัมประสิทธิ์ (e) การนำสารตัวอย่างที่ไม่รู้อย่างน้อยหนึ่งชนิดของน้ำมันหล่อลื่น, สารป้อน ดิสทิล- เลท และแรฟฟินเนท อย่างน้อยหนึ่งชนิดเข้าสู่ขั้นตอน d(1) ถึง d(3) ในลักษณะเดียวกันกับสารตัว อย่างอ้างอิง เพื่อทำให้เกิดเป็นอนุกรมของ แมส โครมาโทแกรม ซึ่งถูกแยกตามเวลา (f) การทำซ้ำขั้นตอน d(4) และ d(8) สำหรับ แมสโครมาแกรม แต่ละชนิด จากขั้นตอน (e) (g) การคูณ แมทริกซ์ จากขั้นตอน (f) ด้วยสัมประสิทธิ์จากขั้นตอน d(10) เพื่อ ให้ได้ค่าที่ทำนายสำหรับสมบัติหรือสมบัติต่าง ๆ สำหรับสารตัวอย่างหรือสารตัวอย่างหลายชนิดของ น้ำมันหล่อลื่น , สารป้อน , ดิลทิลเลท และแรฟฟิเนท อย่างน้อยหนึ่งชนิดนั้น และ (h) การใช้ค่าที่ทำนายของสมบัติหรือสมบัติต่าง ๆ ของตัวอย่างหรือสาร- ตัวอย่างต่าง ๆ ของน้ำมันหล่อลื่น , สารป้อน , ดิลทิลเลท และแรฟฟิเนทอย่างน้อยหนึ่งชนิด เพื่อควบ คุมการดำเนินงานของหน่วยกลั่น หน่วยสกัด และหน่วยกำจัดไข อย่างน้อยหนึ่งหน่วย
2. วิธีการควบคุม หรือเฝ้าติดตามกรรมวิธีเชิงเคมี หรือการกลั่นซึ่งใช้ประโยชน์ จากวัสดุป้อน และ/หรือ ผลิตผลิภัณฑ์ที่มีจุดเดือดสูงกว่า 350 ํซ. ซึ่งประกอบด้วย (a) การได้สารอย่างน้อยหนึ่งชนิดของวัสดุป้อน หรือผลิตภัณฑ์การกลั่นหรือ เชิงเคมี (b) การเลือกสมบัติเชิงการภาพ เชิงเคมี ที่สัมผัสรู้ได้ หรือสมรรถนะอย่างน้อย หนึ่งชนิดของวัสดุป้อนหรือผลิตภัณฑ์จากกรรมวิธีการกลั่นหรือเชิงเคมีอย่างน้อยหนึ่งชนิด (c) การเลือกสารตัวอย่างอ้างอิง ซึ่งสารตัวอย่างอ้างอิงที่กล่าวมาแล้วที่มีประเภทของ สารประกอบที่มีลักษณะเฉพาะอยู่ในวัสดุป้อน หรือผลิตภัณฑ์จากกรรมวิธีการกลั่นหรือเชิงเคมีอย่างน้อย หนึ่งชนิด และซึ่งมีค่าที่ทราบแล้วสำหรับสมบัติต่างๆ ซึ่งเลือกจากขั้นตอน (b) (d) การจัดชุดการฝึก โดยขั้นตอนต่างๆ คือ (1) การฉีดสารตัวอย่างอ้างอิงแต่ละชนิดไปในแก๊ส โครมา-โทกราฟ ซึ่งต่อกับ แมสสเปคโทรมิเตอร์ทำให้เกิดการแยกกันอย่างน้อยบางส่วนของสารผสม ไฮโดรคาร์บอน ให้ออกเป็นส่วนประกอบทางเคมีต่างๆ (2) การใส่ส่วนประกอบทางเคมีต่าง ๆ ของสารตัวอย่างอ้างอิงแต่ละชนิด เข้าไปใน แมส สเปกโทรมิเตอร์ ภายใต้ภาวะของการไหลแบบพลวัต (3) การได้อนุกรมของ แมส โครมาโทแกรม ที่แยกตามเวลาแล้วสำหรับ สารตัวอย่างอ้างอิงแต่ละชนิด (4) การเทียบมาตรฐานแก่ แมส โครมาแกรมนั้น เพื่อแก้ไขเวลาของ การคงไว้ที่ถูกต้อง (5) การเลือกอนุกรมของหน้าต่างของการคงไว้ที่ถูกต้อง (6) การเลือกอนุกรมของไอออนชนิดโมเลคิวลาร์ และ/หรือชนิดเป็นชิ้น ๆ ภายในหน้าต่างของเวลาของการคงไว้แต่ละกรณี ซึ่งไอออนที่กล่าวแล้ว ใช้แทนสารประกอบที่มีลักษณะเฉพาะหรือพวกสารประกอบ ซึ่งคาดหวังภาย ในหน้าต่างเวลาของการคงไว้ (7) การบันทึกปริมาณทั้งหมดของสารประกอบ หรือกลุ่มสารประกอบที่มีลักษณะ เฉพาะชนิด ซึ่งเลือกจากขั้นตอน d(6) (8) การทำให้เกิดข้อมูลจากขั้นตอน d(6) และ d(7) ให้เป็น X-บล๊อค แมทริกซ์ (9) การทำให้เกิดข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติ ซึ่งเลือกจาก (b) สำหรับสารตัว- อย่างอ้างอิง ซึ่งเลือกจาก (c) ให้เป็น Y-บล๊อค แมทริกซ์ (10) การวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอน d(8) และ d(9) โดยเทคนิคสหสัม- พันธ์แบบมัลติแวริเอท ซึ่งรวมถึง Partial Least Square, Principle Component Regression หรือ Ridge Regression เพื่อให้ได้ อนุกรมของสัมประสิทธิ์ (e) การนำวัสดุป้อนจากกรรมวิธีการกลั่น หรือสารตัวอย่างจากกรรม วิธีการผลิตที่ไม่ทราบชนิดอย่างน้อยหนึ่งชนิด เข้าสู่ขั้นตอน d(1) ถึง d(3) ในลักษณะเดียวกันกับ สารตัวอย่างอ้างอิง เพื่อให้ได้อนุกรมของ แมส โครมาโทแกรม ซึ่งแยกตามเวลา (f) การทำซ้ำขั้นตอน d(4) และ d(8) สำหรับ แมส โครมาโทแกรม แต่ละกรณี จากขั้นตอน (e) (g) การคูณแมทริกซ์จากขั้นตอน (f) ด้วยสัมประสิทธิ์จากขั้นตอน d(10) เพื่อให้ ได้ค่าที่คาดไว้สำหรับสมบัติหรือสมบัติต่าง ๆ สำหรับสารตัวอย่างหรือสารตัวอย่างต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุ ป้อนหรือผลิตภัณฑ์จากการกลั่นหรือทางเคมี และ (h) การใช้ค่าที่คาดไว้ของสมบัติหรือสมบัติต่าง ๆ ของสารตัวอย่างหรือสารตัวอย่าง ต่างๆ ของวัสดุป้อนหรือของผลิตภัณฑ์จากการกลั่นหรือจากทางเคมี เพื่อใช้ควบคุมกรรมวิธีการกลั่น หรือทางเคมี
3. วิธีการตามข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือ 2 ที่แก๊สโครมาโทรกราฟ นั้นคือแคพิลลารี แก๊ส โครมาโทรกราฟ และ แมส สเปกโทรมิเตอร์ นั้นคือ ควอดรัพโพล แมส สเปกโทรมิเตอร์
4. วิธีตามข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือ 2 ซึ่งแก๊สโครมาโทกราฟและแมส สเปกโทรมิ เตอร์ นั้นปฏิบัติการภายใต้ภาวะที่สามารถทำซ้ำได้
5. วิธีการตามข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือ 2 ซึ่งการเลือกอนุกรมของไอออนชนิดเป็นโมเลคิว ลาร์ และ/หรือ เป็นชิ้นที่มีลักษณะเฉพาะของสารประกอบต่างๆ หรือกลุ่มสารประกอบสามารถทำ ให้สำเร็จได้โดยใช้กฎของเคมี
6. วิธีตามข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือ 2 ซึ่งการเลือกอนุกรมของไอออนชนิดโมเลคิวลาร์ และ/หรือ เป็นชิ้นที่มีลักษณะเฉพาะของสารประกอบต่างๆ หรือกลุ่มสารประกอบสามารถทำให้สำ- เร็จได้โดยใช้ Hydrocarbon Type Analysis
7. วิธีตามข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือ 2 ซึ่งข้อมูลจากแก๊ส โครมาโทกราฟ และ แมส สเปกโทรมิเตอร์ นั้นเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
8. วิธีตามข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือ 2 ซึ่งข้อมูลจากขั้นตอน (c) และ (g) ได้รับการ กระทำในคอมพิวเตอร์
9. วิธีตามข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือ 2 ซึ่งสมบัติเชิงเคมี, สมรรถนะ,ที่สัมผัสรู้ได้ หรือ เชิงการภาพอื่นๆ ของสารผสมไฮโดรคาร์บอนได้รับการเลือก 1 0.วิธีตามข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือ 2 ซึ่งข้อมูลนั้นอยู่บนเส้นเดียวกัน 1 1.วิธีตามข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือ 2 ซึ่งเทคนิคสหสัมพันธ์แบบมัลติแวริเอทนั้นคือ Partial Least Square
TH9601002052A 1996-06-20 วิธีการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น TH8906B (th)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH24860A TH24860A (th) 1997-04-29
TH8906B true TH8906B (th) 1999-05-04

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Brincat et al. Molecular-isotopic stratigraphy of long-chain n-alkanes in Lake Baikal Holocene and glacial age sediments
Beens et al. The role of gas chromatography in compositional analyses in the petroleum industry
Snyder A rapid approach to selecting the best experimental conditions for high-speed liquid column chromatography. Part I—estimating initial sample resolution and the final resolution required by a given problem
Bjorøy et al. Carbon isotope variations in n-alkanes and isoprenoids of whole oils
Beens et al. Quantitative aspects of comprehensive two‐dimensional gas chromatography (GC× GC)
Venkatramani et al. Comprehensive two‐dimensional gas chromatography applied to the analysis of complex mixtures
Schomburg et al. Identification by means of retention parameters
CN103852573B (zh) 评估炼油原料的方法
US8301397B2 (en) Method of determining physico-chemical properties of a petroleum sample from two-dimensional gas chromatography
CA2221034A1 (en) Method for predicting chemical or physical properties of crude oils
EP0984277A1 (en) A method and apparatus for predicting a distillation temperature range of a hydrocarbon-containing compound
Pasadakis et al. Accurate determination of aromatic groups in heavy petroleum fractions using HPLC-UV-DAD
De Koning et al. Group-type characterisation of mineral oil samples by two-dimensional comprehensive normal-phase liquid chromatography–gas chromatography with time-of-flight mass spectrometric detection
Durand et al. Direct and automatic capillary GC analysis for molecular weight determination and distribution in crude oils and condensates up to C20
US5644129A (en) Direct analysis of paraffin and naphthene types in hydrocarbon
US7153694B2 (en) Quantitative method for hydrocarbon analysis
TH8906B (th) วิธีการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น
TH24860A (th) วิธีการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น
Holzer et al. Design criteria of a gas chromatography-mass spectrometry based expert system for arson analysis
Eide et al. Routine analyses of crude oil fractions by principal component modelling of gas chromatographic profiles
Barman Determination of hydrocarbon types in gasoline range samples by multidimensional gas chromatography, fluorescent indicator adsorption and bromine number methods
Yokoyama et al. Estimation of compound classes in coal hydrogenation liquids by thin-layer chromatography
Jovanovic et al. GC analysis of primary fatty acid amides in animal fat
US3505857A (en) Analysis of gasoline blending components
Weber et al. Separation and Characterization of High-Molecular-Weight Saturate Fractions by Gel Permeation Chromatography