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氣相色譜在石油檢測分析有那方面應用

閱讀:2481發布時間:2018-7-5

    在石油和石油化工行業,氣相色譜技術的應用相當普及,從石油勘探、石油加工研究到生產控制和產品質量把關等。氣相色譜技術之所以得到石油和石化行業分析化學家們的歡迎,是由于它的分離和定量能力以及出色的性價比,目前尚無其它類型的儀器分析技術能與之匹敵。

一、石腦油的分析方法
1.石腦油族組成分析
  結合實踐來看,每分析一次石腦油單體烴要花費70min。但是工藝也需同碳的芳烴、環烷以及鏈烷的分析數據。當前已研發出13X分子篩不銹鋼毛細管柱。在分析過程中柱溫由180C -430C每個樣品分析時間需20min,從而能夠有效分離復雜石腦油組成(C5-C11)為同碳的環烷與鏈烷,在極大程度上減少了分析的時長。但是還方法的難點在于需持續升溫儀器至430C,然而因為外涂層材質的影響,石英毛細管無法長時間在300C以上的環境中使用,所以僅能采用不銹鋼毛細管。但是不銹鋼毛細管沒有鈍化處理過其表面,在溫度較高的情況下,柱內烷烴會出現分解。烷烴在C8以上的也不能完成測試。而不銹鋼毛細管柱經過高溫鈍化處理的也具有較好的惰性,暫時并未發現分解現象。
2.石腦油PNA分析
  石腦油作為重要化工原料而被廣泛地應用到石油化工生產之中,其一般由C4-C12所構成,目前對石腦油構成分析已經較為成熟,主要是借助于一定長度毛細管柱而將其分析。另外在石腦油諸如鏈烷、環烷以及芳烴定性定量分析上,現階段主要采用專門開發的色譜軟件進行,并且能夠取得較好的分析效果。此外,石油化工企業在碳五烷烴和烯烴分離分析上,可以采取同一根柱的方法,如此一來不但大大地提升效率,而且也能夠為石油化工企業碳五綜合利用提供準確數據。當前在石腦油PNA分析上主要有兩個環節:,石腦油PNA分析所采用色譜柱規格應為100mX0.2mm x 0.5mm ;第:二,PNA分析中程序升溫同樣經歷三個步驟,首先提升到28 C初始溫度,并維持10min,隨后以3C/ min 進行升溫,之后將溫度提升至240C這一終溫度上,并將進樣器與皿溫度也提升到這一溫度,后將分流比控制在50: 1。

3.石腦油中芳烴分析
  在分析石腦油時可以發現芳烴出峰與環烷烴和鏈烷烴相混合,極大程度的提高了芳烴定量與定性分析的難度。目前已研發出了強極性0V-275大口徑毛細管柱,能夠把苯在十一烷后出峰,每10min對其分析一次,從而能夠準確、迅速的對石腦袖中的芳烴進行分析。當前,就揚子石化采用色譜分析石腦油中的芳烴看來,已于四川天一科技股份有限公司中得到了應用。2  C1一C5烴類的分析方法。

    甲烷是天然氣的重要組成部分,其在天然氣中的比重高達90%。C2- -C5的烴類次之,C5以上的烴類極少。通常情況下,在鉆探石油過程中為了更、及時的獲取到所鉆探的地層信息,所以會控制分析C1-C4的時間不超過30s,以期在快速分析天然氣的情況下,在30s內在0.6m的填充柱內對C1-C4進行分析,且將C5內的烷烴的分析控制在70s內。通常C1-C7的烯烴與烷烴為石油裂解氣主要成份,而分離C4則是一個難點問題。石油裂解裝置的主要產物為烯烴,定量分析烯烴能夠給石油裂解裝置操作工藝參數提供可靠的參考信息,而A1203毛細管柱是該類析的重要方式。結  合實踐來看,C1-C5烴類分析主要集中在以下三個方面:
1.石油裂解氣分析
  企業通過對石油裂解氣分析不但能夠起到有效分離諸如乙烯、反丁烯、丙烯以及1, 3一丁二烯等烯烴產物的作用,同時更能夠使得企業借助于此開展準確的定量分析工作。結合實踐來看,石油裂解氣分析主要有兩個環節:,A1203柱采用30mX0.53mm規格;第二,  分析中程序升溫主要經歷三個步驟,首先維持40C初始溫度3min,隨后以10C /min速度進行升溫,并在升至200C后維持10min,后將進樣器與FID二者溫度也提升至200C。
2.天然氣、石油液化氣以及人工煤氣分析
  天然氣、石油液化氣以及人工煤氣分析上,石油化工企業可以應根據相關規范要求對其進行- -同檢測,這主要是因為它們具有屬于*性氣體以及烴類( 碳數存在差異)這兩方面共性。如果采取單-氣體分析方式,那么石油化工企業往往需要使用至少4臺色譜儀才能完成,而得益于這三種氣體所具有的共性可以使得企業大大降低儀器數量情況下,只要使用兩臺色譜儀便能完成。其中-臺色譜儀負責*性氣體分析,而另外一臺則用于烴類分析。需要注意的是,*性氣體分析中還應加上反吹,并且能夠把重組反吹出分析柱。
3.石油液化氣、二甲醚的分析
  二甲醚是一種可再生、綠色環保的能源,較之石油液化氣的價格而言,二甲醚的價格要更為便宜,所以,現在在市場上已經開始銷售二甲醚。當前也已出臺了分析二甲醚的標準。但是由于石油液化氣的分析并未有相關標準,使得加入二甲醚的量受到了限制。在分析石油液化氣以及二甲醚時采用規30mX0.53mmA1203的毛細管柱,并對程序進行升溫,當溫度升80C時保持2min,之后每分鐘將溫度升高l0C,后將溫度升高到200C,FID溫度為200C 并保持10min。通過觀察可發現能夠有效將二者分離。但是A1203毛細管柱出現拖尾的情況,仍需進行不斷優化。
    總而言之,目前由氣體分析到各種目的的油品組成或其它項目的分析已經構建起了一個相對較為完整的體系,氣象色譜分析技術在石油化工行業中發揮起越來越重要的作用。但是隨著新能源的不斷出現,以及儀器自動化的發展給我們提出了更高的要求,這就需要相關工作人員在不斷的應用與實踐過程中不斷深人對氣相色譜分析技術的研究,以更好的滿足石油化工.企業分析的需求。

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