Оптический способ определения низкотемпературной прокачиваемости углеводородных топлив

 

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и может использоваться для оценки низкотемпературной прокачиваемости углеводородных топлив. Цель изобретения - повышение точности способа за счет определения дополнительных показателей, характеризующих низкотемпературную прокачиваемость, а именно предельной температуры фильтруемости и температуры застывания. Эта цель достигается тем, что после определения температуры помутнения и начала кристаллизации продолжают охлаждать анализируемую пробу и постоянно регистрируют интенсивность прошедшего светового потока, строят графическую зависимость интенсивности светового потока от температуры и определяют предельную температуру фильтруемости и температуру застывания по точкам излома построенной зависимости, соответствующим увеличению скорости изменения и установлению постоянной величины интенсивности светового потока. 1 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) .

А1 (51) 4 (01 И 21/59

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А STOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ потока от температуры, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4239336/40-25 (22) 04.05.87 (46) 30.07.89. Бюл. и 28 (72) А.С, Сафонов, П,П. Самойлюк, А.Н. Литвиненко, А,И, Ушаков и Н.В. Давидовский (53) 535.242(088.8) (56) Гуреев А.А. Серегин Е.П., Азев В,С. Квалификационные методы испытаний нефтяных топлив, M,: Химия, 1984, с, 97, Плешивый В,E,, Соловьев А,H, Определение температуры начала кристаллизации авиатоплив оптическим методом. — В кн. Вопросы авиационной химмотологии. Киев, КИИГА, 1982, с. 83-87. (54) ОПТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПРОКАЧИВАЕМОСТИ

УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ (57) Изобретение относится к нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и может использоватьИзобретение относится к нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности и может применяться для определения низкотемпературной прокачиваемости углеводородных топлив, Цель изобретения — повышение точности за счет определения предельной температуры фильтруемости и температуры застывания, На чертеже изображен график зависимости интенсивнотси светового ся для оценки нпзкотемпературной прокачиваемости углеводородных топлив. Цель изобретения — повышение точности способа за счет определения дополнительных показателей, характеризующих низкотемпературную прокачиваемость, а именно предельной температуры фильтруемости и температуры застывания, Эта цель достигается тем, что после определения температуры помутнения и начала кристаллизации продолжают охлаждать анализируемую пробу и постоянно регистрируют ин" тенсивность прошедшего светового потока, строят графическую зависимость интенсивности светового потока от температуры и определяют предельную температуру фильтруемости и температуру застывания по точкам излома построенной зависимости, соответствующим увеличению скорости изменения и установлению постоянной величины интенсивности светового потока, 1 ил., 1 табл.

Способ осуществляют следующим образом, Берут анализируемую пробу топлива, помещают в кювету и герметично закрывают теплоизолированной крьппкой, охлаждают и по началу уменьшения интенсивности прошедшего светового потока определяют температуру помутнения и начала кристаллизации.

После определения температуры по- мутнения и начала кристаллизации продолжают охлах;дать анализируемое топ1497523

7,5 кристаллизации

Предельная температура фильтруемости

Температура застывания

9,5

15

Температура зао стывания, С

Предельная температура фильто руемости, С

Температура помутнения, начала крисо таллизации, С

Проба, 1 ПредГОСТ

22254-76

ГОСТ Предла5066-56 гаемый способ

Предлагаемый способ

ГОСТ

20287-74 лагаемый способ

-7

-6

-7,5

-6

-6,5

-9 — 13 — 10

2

3 — 10,5

-12

-9 5 — 14 — 15

†

-15 — 14 — I лино и постоянно регистрируют интенсивность прошедшего светового потока для того, чтобы создать необходимые условия для определения предельной температуры фильтруемости и темпера,туры застывания. По графику на черте эке определяют предельную температуру фильтруемости и температуру застыва ния, при этом предельной температуре 10 фильтруемости соответствует температура, при .которой происходит резкое возрастание скорости изменения интенСивности светового потока, а температура застывания соответствует темпе- 15 ратура, при которой величина интенсивности светового потока становится постоянной.

Из графика на чертеже видно, что анализируемая проба дизельного топли- 20 на имеет следующие показатели, характеризирующие низкотемпературную проо,. качиваемость топлива, С:

Температура помутнения и начала

Боль1пой обт ем проведенной научноисследовательской и экспериментальной работы позволил установить следующее.

Резкому возрастанию скорости изменения интенсивности светово- о потока -35 соответствует повышение количества парафинов, выпадающих при понижении температуры из топлива, при этом ныпавшие кристаллы по мере своего роста сращиваются друг с другом, абра- 40 зуя сетчатые или ячеистые каркасные структуры, и захватывая в свои ячейки некристаллизующиеся составные части топлива, что приводит к резкому изменению оптической плотности топ- 5 лина, температура, гри которой происходит это янление соответствует предельной температуре фильтруемости, установление постоянной величины интенсинности снетового потока свидетельствует об окончательном заверше.нии образования кристаллов в топливе и их сращиванию, т.е. соответствует температуре застывания. Экспериментальные данные, подтверждающие изложенное, приведены в таблице.

Как видно из данных таблицы, предлагаемый .способ позволяет определять низкотемпературную прокачиваемость углеводородных топлив с высокой точностью по одной пробе и по единой методике.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Оптический способ определения низкотемпературной прокачинаемости углеводородных топлив, заключающийся в том, что просвечивают анализируемую пробу оптическим лучом, охлаждают анализируемую пробу, регистрируют интенсивность прошедшего светового потока и температуру пробы и определянэт температуру помутнения и начала кристаллизации по началу уменьшения интенсивности прошедшего потока, отличающийся тем, что, с целью повышения точности способа за счет определения предельной температуры фильтруемости и температуры застывания, после определения температуры помутнения и начала кристаллизации продолжают охлаждение анализируемой пробы, строят графическую зависимость интенсивности прошедшего светового потока от температуры пробы и определяют предельную температуру фильтруемости и температуру застывания по точкам излома построенной зависимости, соответствующим увеличению скорости изменения и установлению постоянной величины интенсивности прошедшего светового потока, 1497523

3,8

2,5

2,0

1,0

0,5

Составитель P. Юшкайтис

Редактор l0, Середа Техред M, èäûê Корректор H. Король

Заказ 4436/44 Тираж 789 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., л. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина, 101

Оптический способ определения низкотемпературной прокачиваемости углеводородных топлив Оптический способ определения низкотемпературной прокачиваемости углеводородных топлив Оптический способ определения низкотемпературной прокачиваемости углеводородных топлив 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическим измерительным приборам и может быть использовано при построении измерителей параметров оптической среды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля концентрации Газообразных веществ

Изобретение относится к области полупроводниковой техники и обеспечивает воэмохность определения коэффициента оптического поглощения полупроводников и диэлектриков без разрушения их тыльной поверхности

Изобретение относится к исследованию материалов физическими способагми, в частности с помощью оптических методов

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к определению содержания органических веществ

Изобретение относится к фотометрии

Изобретение относится к оптиче скнм методам измерения и может быть использовано для измерения концентрации нефти в воде

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано при исследовании поглощакицих свойств оптических элементов

Изобретение относится к области приборостроения и предназначено для определения дальности фотографирования , киносъемки и телевизионного наблюдения в малопрозрачной воде

Изобретение относится к области фотометрии и может быть использовано в оптическом приборостроении при контроле качества оптического стекла

Изобретение относится к оптическим методам анализа и может быть использовано для измерения дымности отходящих газов в энергетических отраслях промышленности и на транспорте

Изобретение относится к лабораторной технике, а именно к устройствам для цитофотометрических измерений и может быть использовано в биологии, медицине, сельском хозяйстве, геофизике и геохимии, а также других областях науки и производства, где необходимо количественное определение веществ в микроструктурах (органы, ткани, клетки, вкрапления микроэлементов и т.д.)

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для измерения оптической плотности газов с включениями в энергетической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к способам и устройствам, использующим оптические методы регистрации информационного сигнала, и может быть использовано при клинической диагностике заболеваний и патологий, а также при экспериментальных исследованиях крови и ее составных частей

Изобретение относится к обработке жидкостей УФ излучением и предназначено для контроля параметров процесса стерилизации и дезинфекции жидкостей указанным способом

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к спектрофотометрии, конкретно к измерениям коэффициента пропускания, преимущественно широкоапертурных (к широкоапертурным оптическим пластинам мы относим пластины с апертурой более 50 мм) оптических пластин, и может найти применение в оптико-механической промышленности и при исследованиях и испытаниях оптических приборов и систем
Изобретение относится к способам исследования материалов с помощью оптических средств, а именно к определению биологической активности веществ, имеющих в своей структуре полимеры

Изобретение относится к области иммунологических исследований оптическими методами, в частности к приспособлениям для тестирования иммуноферментных анализаторов планшетного типа, состоящих из рамки, снабженной дном с отверстиями, выполненными с шагом, равным расстоянию между оптическими измерительными каналами иммуноферментного анализатора, набора оправок, выполненных в виде стаканов, и, по меньшей мере, одной рейки с гнездами под оправки

Изобретение относится к измерительной технике, касается оптических устройств для непрерывного измерения дымности отходящих газов и может быть использовано в химической, металлургической промышленности и топливно-энергетическом комплексе
Наверх