การกลั่นแบบจำลองคืออะไร? เหตุใดจึง "ทำได้ยาก"?
ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดต่างๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การกระจายช่วงจุดเดือดเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์และควบคุมกระบวนการผลิต แม้ว่าวิธีการกลั่นแบบดั้งเดิมจะเข้าใจง่าย แต่ก็มีข้อเสียคือใช้เวลานาน ใช้ตัวอย่างมาก และมีความแม่นยำต่ำ ทำให้ไม่เหมาะสมกับความต้องการในการตรวจวัดอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
ดังนั้น การกลั่นแบบจำลองจึงถือกำเนิดขึ้น มาตรฐานของจีน NB/SH/T 0558-2016 กำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับตัวชี้วัดเหล่านี้ ตั้งแต่การเพิ่มขึ้นของช่วงอุณหภูมิสูงและการออกแบบจุดเย็น ไปจนถึงการเบี่ยงเบนของเส้นฐาน ≤1% FS/h แต่ละเกณฑ์จะทดสอบประสิทธิภาพที่แท้จริงของเครื่องมือ แล้ว BFRL SP-5220 ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ทีละข้ออย่างแม่นยำได้อย่างไร?
หลักการวิธีการ
วิธีการกลั่นจำลองไม่ได้วัดปริมาณโดยตรงด้วยพื้นที่ของพีคโครมาโทกราฟีแต่ละพีค แต่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง “เวลาการคงตัวกับจุดเดือด” ก่อน จากนั้นจึงแบ่งและสะสมโครมาโทแกรมของตัวอย่างตามแกนเวลา เปอร์เซ็นต์การไหลสะสมจะถูกแปลงเป็นอุณหภูมิที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ได้การกระจายเส้นทางการเดือดของตัวอย่าง กล่าวโดยง่ายคือ ใช้โครมาโทกราฟีเพื่อ “จำลอง” กระบวนการกลั่นทางกายภาพ
อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ทำให้เครื่องมือมีความต้องการประสิทธิภาพสูงมาก:
1. เส้นกราฟการสอบเทียบต้องมีความเสถียร—การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการกักเก็บและจุดเดือดจะทำให้ผลลัพธ์จุดกลั่นคลาดเคลื่อนไปด้วย
2. โครมาโตแกรมน้ำมันอ้างอิงต้องต่อเนื่อง—การบิดเบือนของยอดคลื่น การเกิดหางคลื่น หรือการตอบสนองที่ผิดปกติใดๆ บ่งชี้ถึงความผิดพลาดของระบบ
3. อัลกอริทึมซอฟต์แวร์ต้องได้รับการกำหนดมาตรฐาน—การรวมข้อมูลแบบแบ่งส่วน การแปลงอุณหภูมิ และการประมาณค่าจุดกลั่น ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน NB/SH/T 0558 อย่างเคร่งครัด
ดังนั้น ระบบจำลองการกลั่นที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงจะต้องตรงตามมาตรฐานทั้งในด้านการควบคุมวงจรแก๊ส การควบคุมอุณหภูมิ ความเป็นเส้นตรงของตัวตรวจจับ และอัลกอริทึมซอฟต์แวร์ไปพร้อมๆ กัน ซึ่ง Beifen Ruilili SP-5220 ได้รับการออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ
โครมาโตแกรมการตรวจจับและผลลัพธ์
1)ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการกักเก็บและจุดเดือดในการสอบเทียบ
ดังแสดงในรูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการกักเก็บและจุดเดือด เส้นโค้งเวลาการกักเก็บ-จุดเดือดที่สร้างขึ้น ณ จุดมาตรฐานของออร์โธแอลเคนมีความต่อเนื่องและมีความเป็นเอกรูปที่ดี ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการแปลงอุณหภูมิการกลั่นจำลอง
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการกักเก็บและจุดเดือดในการสอบเทียบ
1)โครมาโทแกรมมาตรฐาน C5–C44
ในโครมาโตแกรมตัวอย่างมาตรฐาน ลำดับการแยกตัวของแต่ละองค์ประกอบมีความชัดเจน และการกระจายของพีคสอดคล้องกับความสัมพันธ์ในการสอบเทียบ ซึ่งสนับสนุนการแปลงช่วงจุดเดือดของตัวอย่างในภายหลัง
รูปที่ 2 โครมาโตแกรมมาตรฐาน C5–C44
1)การหาความสัมพันธ์ของจุดสูงสุดอ้างอิงและโครมาโตแกรมน้ำมันอ้างอิง
ความสัมพันธ์ของจุดสูงสุดอ้างอิงและโครมาโทแกรมของน้ำมันอ้างอิงสามารถใช้เพื่อยืนยันสถานะการทำงานของวิธีการได้ โครมาโทแกรมแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งของจุดสูงสุดอ้างอิงมีความสัมพันธ์ที่สามารถระบุได้กับการกระจายตัวของตัวอย่าง และน้ำมันอ้างอิงแสดงลักษณะการกระจายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงจุดเดือดทั้งหมด
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของจุดสูงสุดอ้างอิง
รูปที่ 4 โครมาโตแกรมน้ำมันอ้างอิง
1)สรุปผลการวิเคราะห์น้ำมันอ้างอิง
จากหน้าผลลัพธ์เดิม ข้อมูลจุดกลั่นที่สำคัญสำหรับน้ำมันอ้างอิงมีดังนี้ ค่าที่วัดได้ทั้งหมดในแต่ละจุดอยู่ในช่วงที่อนุญาตซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมาย
รูปที่ 5 หน้าผลลัพธ์ซอฟต์แวร์
| จุดกลั่น/% | อุณหภูมิที่วัดได้/℃ | อุณหภูมิเป้าหมาย/℃ | ช่วงอุณหภูมิที่อนุญาต/℃ | คำพิพากษา |
| 0.5 | 120.1 | 123 | 115–131 | ผ่าน |
| 5 | 167.1 | 167 | 163–171 | ผ่าน |
| 10 | 199.6 | 200 | 196–204 | ผ่าน |
| 20 | 273.7 | 276 | 270–282 | ผ่าน |
| 30 | 316.1 | 317 | 312–322 | ผ่าน |
| 40 | 339.3 | 339 | 335–343 | ผ่าน |
| 50 | 361.2 | 361 | 357–365 | ผ่าน |
| 60 | 391.0 | 391 | 387–395 | ผ่าน |
| 70 | 423.6 | 423 | 419–427 | ผ่าน |
| 80 | 443.3 | 443 | 439–447 | ผ่าน |
| 90 | 462.6 | 461 | 457–465 | ผ่าน |
| 95 | 476.4 | 474 | 469–479 | ผ่าน |
| 99.5 | 506.2 | 501 | 489–513 | ผ่าน |
ผลการทดสอบ
การรวมเส้นโค้งการสอบเทียบ โครมาโทแกรมตัวอย่างมาตรฐาน ความสัมพันธ์ของยอดอ้างอิง โครมาโทแกรมน้ำมันอ้างอิง และตารางผลลัพธ์น้ำมันอ้างอิง ยืนยันว่าผลการทดสอบของเครื่องมือครอบคลุมหลักฐานสำคัญที่จำเป็นสำหรับการทำงานตามปกติของวิธีการกลั่นจำลอง:
✔ เส้นกราฟการสอบเทียบเวลาการคงตัว–จุดเดือดมีความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการแปลงอุณหภูมิ
✔ ตัวอย่างมาตรฐาน C5–C44 แสดงลำดับการแยกสารที่ชัดเจน ซึ่งสนับสนุนการสอบเทียบวิธีการ
✔ การกระจายตัวของโครมาโตแกรมน้ำมันอ้างอิงเป็นปกติ ทำให้สามารถรับสัญญาณได้ตลอดช่วงจุดเดือดทั้งหมด
✔ ผลการวิเคราะห์จุดกลั่นที่สำคัญของน้ำมันอ้างอิงทั้งหมดอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ พร้อมผลลัพธ์ที่ครบถ้วน
ภายใต้มาตรฐานวิธี NB/SH/T 0558-2016 เครื่องวิเคราะห์แก๊สโครมาโทกราฟ Beifen Ruili SP-5220 ให้การสนับสนุนการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้แก่ผู้ใช้ในสาขาปิโตรเคมี โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่แข็งแกร่งและขั้นตอนวิธีการที่เป็นมาตรฐาน
เครื่องวิเคราะห์แก๊สโครมาโทกราฟ SP-5220 พร้อมอุปกรณ์แอลเครื่องสุ่มตัวอย่างของเหลวอัตโนมัติ
รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
| รุ่น / ชื่อ / พารามิเตอร์ | พิมพ์ |
| เครื่องวิเคราะห์แก๊สโครมาโทกราฟ SP-5220 | โฮสต์เครื่องมือ |
| เครื่องป้อนตัวอย่างของเหลวอัตโนมัติ BF-5008 พร้อมถาดใส่ตัวอย่าง 19 บิต | อุปกรณ์ภายนอก |
| เครื่องกำเนิดไฮโดรเจน BFRL-H300 | อุปกรณ์ภายนอก |
| เครื่องกำเนิดอากาศ BFRL-A3 | อุปกรณ์ภายนอก |
วันที่เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569








