• แบนเนอร์ส่วนหัว 01

เครื่อง BFRL SP-5220 สามารถตอบสนองมาตรฐานการกลั่นจำลองของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้อย่างแม่นยำอย่างไร?

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?

7

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

8

โครมาโตแกรมการตรวจจับและผลลัพธ์

1)ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการกักเก็บและจุดเดือดในการสอบเทียบ

ดังแสดงในรูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการกักเก็บและจุดเดือด เส้นโค้งเวลาการกักเก็บ-จุดเดือดที่สร้างขึ้น ณ จุดมาตรฐานของออร์โธแอลเคนมีความต่อเนื่องและมีความเป็นเอกรูปที่ดี ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการแปลงอุณหภูมิการกลั่นจำลอง

9

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการกักเก็บและจุดเดือดในการสอบเทียบ

1)โครมาโทแกรมมาตรฐาน C5–C44

ในโครมาโตแกรมตัวอย่างมาตรฐาน ลำดับการแยกตัวของแต่ละองค์ประกอบมีความชัดเจน และการกระจายของพีคสอดคล้องกับความสัมพันธ์ในการสอบเทียบ ซึ่งสนับสนุนการแปลงช่วงจุดเดือดของตัวอย่างในภายหลัง

10

รูปที่ 2 โครมาโตแกรมมาตรฐาน C5–C44

1)การหาความสัมพันธ์ของจุดสูงสุดอ้างอิงและโครมาโตแกรมน้ำมันอ้างอิง

ความสัมพันธ์ของจุดสูงสุดอ้างอิงและโครมาโทแกรมของน้ำมันอ้างอิงสามารถใช้เพื่อยืนยันสถานะการทำงานของวิธีการได้ โครมาโทแกรมแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งของจุดสูงสุดอ้างอิงมีความสัมพันธ์ที่สามารถระบุได้กับการกระจายตัวของตัวอย่าง และน้ำมันอ้างอิงแสดงลักษณะการกระจายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงจุดเดือดทั้งหมด

11

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของจุดสูงสุดอ้างอิง

12

รูปที่ 4 โครมาโตแกรมน้ำมันอ้างอิง

1)สรุปผลการวิเคราะห์น้ำมันอ้างอิง

จากหน้าผลลัพธ์เดิม ข้อมูลจุดกลั่นที่สำคัญสำหรับน้ำมันอ้างอิงมีดังนี้ ค่าที่วัดได้ทั้งหมดในแต่ละจุดอยู่ในช่วงที่อนุญาตซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมาย

13

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

02e1a541-9e11-4591-824f-f94727aafbc7

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