×
22.05.2023
223.018.6b71

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения октановых чисел многокомпонентных углеводородных смесей

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам исследования и анализа топлива, а именно определения октанового числа моторных топлив, и может быть использовано для контроля качества бензинов в нефтепереработке. Для осуществления способа определения октановых чисел многокомпонентных углеводородных смесей проводят хроматографическое определение состава углеводородной смеси. Затем рассчитывают октановое число смеси с поправкой на неидеальность через дипольные моменты молекул. При этом проводят определение октановых чисел индивидуальных компонентов на основе их зависимостей от структурных дескрипторов: для класса алканов, для алкенов, циклоалканов, аренов, где ОЧ - октановое число компонента; a (n=0, …, 8) - коэффициенты зависимости, полученные методом наименьших квадратов, W - индекс Винера, R - индекс Рандича, L - сумма квадратов собственных значений матрицы смежности. Затем определяют октановое число смеси по сумме октановых чисел компонентов с учетом поправки на неидеальность смеси. Техническим результатом способа является возможность определения октанового числа многокомпонентных углеводородных смесей с применением структурных дескрипторов, а также возможность его применения к углеводородным смесям с неполной информацией об октановых числах компонентов. 10 табл., 4 пр.

Изобретение относится к способам исследования и анализа топлива, а именно определения октанового числа моторных топлив и может быть использовано для контроля качества бензинов в нефтепереработке.

Известен способ определения октанового числа бензинов, основанный на определении инфракрасных спектров (патент RU 2189039 С2, 10.09.2002), т.е. спектров излучения с длиной волны λ>800 нм. В испытуемом образце производят замер величины поглощения в ближней ИК-области спектра при одной длине волны в диапазонах: 1572-1698 нм, 1700-1726 нм, 1824-1884 нм, 2058-2130 нм. Осуществляют преобразование этого сигнала в выходной сигнал, по которому определяют октановое число смеси.

Основными недостатками метода являются чувствительность к загрязнениям (замутненность пробы или запыленность приемника излучения), трудоемкость калибровки ИК-октанометров, так как они требуют настройки под каждый состав бензина в зависимости от технологии его получения. Точность анализа сильно зависит от состава стекла кювет.

Известен способ определения октанового числа бензинов не содержащих присадок в лабораторных условиях (патент RU 2258928 С1 20.08.2005). В данном способе используется экспресс хроматография и пикнометрическое определение плотности. Об октановом числе судят по индексу ароматичности и пикнометрической плотности по следующей зависимости:

где А - индекс ароматичности, который представляет собой долю площади группы пиков ароматических соединений на экспресс-хроматограмме образца, и его плотность при 20°С, %;

- плотность пробы при 20°С, кг/м3.

ОЧ', Кп и Ка - эмпирические коэффициенты, которые устанавливаются расчетным путем (представлены в таблице 9 патент RU 2258928 С1 20.08.2005);

Недостатком способа является привязанность к содержанию ароматических углеводородов в составе бензина, и как следствие сильной зависимости от углеводородного состава образца топлива. Точность метода в ряде случаев невысока.

Известен способ определения антидетонационной характеристики бензина (патент RU 2148826 С1 10.05.2000) основанный на газохроматографическом анализе индивидуального углеводородного состава бензина и определение октановых чисел углеводородов, входящих в его состав. В методе предварительно определяют коэффициенты совместного влияния углеводородов бензина при взаимодействии с кислородом воздуха, далее находят октановое число индивидуальных углеводородов, входящих в состав бензина по моторному методу, определяют мольное содержание каждого углеводорода в составе бензина и затем по полученным данным определяют октановое число бензина с учетом найденных коэффициентов совместного влияния. Относительное отклонение значений октанового числа от результатов по ГОСТ 2084-77 не превышает 2,5%.

Недостатком указанного способа является определение октанового числа по моторному методу, что не позволяет определить октановое число исследовательским методом, применяемое при реализации бензина на рынке.

Наиболее близким по технической сути и достигаемому результату является способ определения октановых чисел бензинов на основе газового хроматографического анализа в сочетании с оценкой неидеальности смеси [Смышляева Ю.А., Иванчина Э.Д., Кравцов А.В., Зыонг Ч.Т., Фан Ф. Разработка базы данных по октановым числам для математической модели процесса компаудирования товарных бензинов, Известия Томского политехнического университета, 2011, Т.318, №3, С. 75-80]. По прототипу определяют состав хроматографическим методом, затем рассчитывают суммарное октановое число смеси с учетом справочных данных по октановым числа индивидуальных компонентов, а затем рассчитывают поправку на неидеальность, учитывающую межмолекулярное взаимодействие через дипольные моменты молекул. Такой подход предусматривает возможность определения октановых чисел бензинов процесса изомеризации и процесса риформинга. В подходе применяют следующие зависимости.

где ОЧсм - октановое число смешения бензинов по исследовательскому методу; В - суммарное отклонение октановых чисел от аддитивности; Ci - концентрация i-го компонента, % масс; m - число компонентов.

где m - число компонентов; Bi, Bj - величина, характеризующая склонность i-й (j-й) молекулы к межмолекулярному взаимодействию, которую можно выразить через дипольный момент молекулы:

где α и n - коэффициенты, определяющие зависимость интенсивности межмолекулярных взаимодействий от дипольного момента D, численно равные 2,21 Дебай-n и 1,09 соответственно; D - дипольный момент молекулы, Дебай.

Недостатком способа является необходимость поиска справочных данных октановых чисел индивидуальных компонентов и ограниченность бензиновых фракций процессами риформинга и изомеризации из состава бензинов, кроме того низкая чувствительность газового хроматографического метода.

Технической проблемой предлагаемого изобретения является определение октанового числа широкого набора углеводородных смесей с температурами кипения от 35 до 200°С с возможностью определять оптимальные составы смеси на основе хроматографических методов и справочной информации необходимые для достижения заданного октанового числа смеси, а также возможности организации определения октановых чисел в потоке, используя автоматические анализаторы. Также ставится задача анализировать как товарные бензины, так и фракции компонентов товарных бензинов.

Технический результат - возможность определения октанового числа многокомпонентных углеводородных смесей с применением структурных дескрипторов.

Указанная задача решается тем, что в способе определения октановых чисел многокомпонентных углеводородных смесей проводят хроматографическое определение состава углеводородной смеси, затем рассчитывают октановое число смеси с поправкой на неидеальность через дипольные моменты молекул, согласно изобретению проводят определение октановых чисел индивидуальных компонентов на основе их зависимостей от структурных дескрипторов:

для класса алканов,

для алкенов, циклоалканов, аренов, где ОЧi - октановое число компонента; an, (n=0, …, 8) - коэффициенты зависимости, полученные методом наименьших квадратов, W - индекс Винера, R - индекс Рандича, L - сумма квадратов собственных значений матрицы смежности, затем определяют октановое число смеси по сумме октановых чисел компонентов с учетом поправки на неидеальность смеси.

Способ осуществляется следующей последовательностью операций:

1. Химический анализ состава углеводородной смеси методами хромато-масс-спектрометрии, жидкостной и газовой хроматографии, сверхкритической флюидной хроматографии;

2. Обработка экспериментальных данных;

3. Определение структурных дескрипторов индивидуальных углеводородных компонентов бензина (индекс Рандича, индекс Винера, сумма квадратов собственных значений топологической матрицы, индекс числа электронов и др.);

4. Определение дипольных моментов компонентов, полученных в результате анализа, методами квантовой химии либо экспериментальным способом.

5. Определение поправки учитывающей неидеальность;

6. Определение октанового числа бензиновой фракции по зависимостям.

Октановое число каждого компонента определяют по зависимости для алканов:

Для алкенов, циклоалканов, аренов:

где ОЧi - октановое число компонента; an, (n=0, …, 8) - коэффициенты зависимости, полученные методом наименьших квадратов, W - индекс Винера, R - индекс Рандича, L - сумма квадратов собственных значений матрицы смежности.

Индекс Винера рассчитывают по формуле:

где W - индекс Винера; n - число вершин в соответствующем молекуле графе; dij - кратчайшее расстояние между вершинами i и j.

Индекс сумма квадратов собственных значений матрицы смежности рассчитывают по формуле:

где - Ei собственное значение молекулярного графа

Индекс Рандича рассчитывают по формуле:

где - число ребер графа отходящих от i-ой вершины; - число ребер графа отходящих от j-ой вершины.

Коэффициенты зависимостей (5) и (6) представлены в таблицах 1-2.

Аддитивная составляющая представляет собой произведение концентрации компонентов смеси на их октановое число [2].

Преимуществом способа является сокращение времени прогнозирования и уменьшение трудозатрат при использовании ПЭВМ, расширение круга изучаемых смесей, возможность изучения октановых чисел модельных смесей. При применении поточных хроматографических анализаторов возможно прогнозирование октановых чисел углеводородных смесей в реальном времени на потоке продукта.

Примеры осуществления способа.

Пример 1.

Методом хромато-масс-спектрометрии в газовой фазе исследован состав бензинов процессов изомеризации (таблица 3).

Дипольные моменты соединений, входящих в состав бензинов вычисляли методом квантовой химии.

Расчетные данные для бензина изомеризации приведены в таблице 4.

Поправка на неидеальность смеси, оцененная через дипольные моменты (3) с учетом квантово-химических расчетов, составляет 28,12 ед. для бензина изомеризации.

Определение октанового числа по зависимостям, описанным ранее, дает значение аддитивного октанового числа 70,58 ед. для бензина изомеризации. С учетом поправки имеем октановое число для бензина изомеризации по формуле (2) ОЧсм=70.58+28.12=98.7 ≈ 98 ед., что согласуется с данными эксперимента определения октанового числа исследовательским методом 98 ед.

Пример 2.

Методом жидкостной хроматографии исследован состав бензинов процессов риформинга (таблица 5).

Дипольные моменты соединений входящих в состав бензинов вычисляли методом квантовой химии.

Расчетные данные для бензина риформинга приведены в таблице 6.

Поправка на неидеальность смеси, оцененная через дипольные моменты (2) с учетом квантово-химических расчетов, составляет 5,71 ед. для бензина риформинга.

Определение октанового числа по зависимостям, описанным ранее, дает значение аддитивного октанового числа в смеси бензина риформинга 91,1 ед. С учетом поправки имеем октановое число (3) ОЧсм=91,1+5.71=96.81 ≈ 97 ед. для бензина риформинга, что согласуется с данными эксперимента определения октанового числа исследовательским методом 98 ед.

Пример 3.

Методом газовой хроматографии исследован состав смеси товарного бензина (таблица 7).

Дипольные моменты соединений входящих в состав товарных бензинов вычисляли методом квантовой химии.

Расчетные данные для товарного бензина приведены в таблице 8.

Поправка на неидеальность смеси, оцененная через дипольные моменты (2) с учетом квантово-химических расчетов, составляет 21,34 ед.

Определение октанового числа по зависимостям, описанным ранее, дает значение аддитивного октанового числа в смеси компонента товарного бензина 76,03 ед. С учетом поправки имеем октановое число (3) ОЧсм=76,03+21.34=97.37 ≈ 98 ед. для товарного бензина, что согласуется с данными эксперимента определения октанового числа исследовательским методом 98 ед.

Пример 4

Методом сверхкритической флюидной хроматографии исследован состав легкого бензина (таблица 9).

Дипольные моменты соединений входящих в состав бензинов вычисляли методом квантовой химии.

Расчетные данные для легкого бензина приведены в таблице 10.

Поправка на неидеальность смеси, оцененная через дипольные моменты (3) с учетом квантово-химических расчетов, составляет 0,90 ед. для легкого бензина.

Определение октанового числа по зависимостям, описанным ранее, дает значение аддитивного октанового числа 66,2 ед. для легкого бензина, С учетом поправки имеем октановое число для легкого бензина по формуле (2) ОЧсм=66.2+0.90=67.1 ≈ 67 ед., что согласуется с данными эксперимента определения октанового числа моторным методом 66 ед.

Преимуществом предложенного метода является возможность определения октанового числа широкого набора углеводородных смесей с температурами кипения от 35 до 200°С, с возможностью определять оптимальные составы смеси на основе хроматографических методов и справочной информации. Высокая точность определения октановых чисел бензинов, анализируются как компоненты товарных бензинов, так и их смеси, возможна организация определения октановых чисел, в потоке, используя автоматические анализаторы.


Способ определения октановых чисел многокомпонентных углеводородных смесей
Способ определения октановых чисел многокомпонентных углеводородных смесей
Способ определения октановых чисел многокомпонентных углеводородных смесей
Способ определения октановых чисел многокомпонентных углеводородных смесей
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 167.
25.08.2017
№217.015.c315

Способ тепловой обработки бетонных и железобетонных изделий

Изобретение относится к строительной промышленности и может быть использовано при производстве бетонных и железобетонных изделий, а именно в процессе тепловой обработки отформованных бетонных и железобетонных изделий в камере обработки. Способ тепловой обработки железобетонных изделий включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618003
Дата охранного документа: 02.05.2017
25.08.2017
№217.015.c8df

Скважинная насосная установка

Изобретение относится к области исследования буровых скважин и, в частности, к средствам для комплексного измерения параметров скважинной жидкости. Технический результат - расширение функциональных возможностей установленного совместно с погружным насосом погружного приборного модуля с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619302
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.d07a

Способ получения циклических ацеталей

Изобретение относится к новому способу получению циклических ацеталей, которые находят применение в качестве растворителей, компонентов лакокрасочных материалов и субстратов в тонком органическом синтезе. Способ заключается в том, что проводят процесс конденсации этиленгликоля с альдегидами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621344
Дата охранного документа: 02.06.2017
26.08.2017
№217.015.dcd5

Способ определения коэффициента преобразования системы "долото-забой"

Изобретение относится к бурению скважин и может найти применение при регулировании условий бурения. Техническим результатом является возможность определения наилучшего сочетания технических параметров, обеспечивающих наибольшую механическую скорость бурения в конкретных геологических условиях,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624472
Дата охранного документа: 04.07.2017
26.08.2017
№217.015.debe

Способ получения (13z)-эйкоз-13-ен-10-она

Настоящее изобретение относится к способу получения (13Z)-эйкоз-13-ен-10-она, который в смеси с минорным компонентом (12Z)-нонадец-12-ен-9-оном в соотношении 20:1 идентифицирован как половой феромон персиковой плодожорки . Способ заключается в том, что двойную углерод-углеродную связь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624902
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.deea

Частотный способ измерения уровня жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня жидких продуктов в резервуарах с нефтью, нефтепродуктами, сжиженными газами и др. Способ измерения уровня жидкости путем измерения электрического параметра, функционально связанного с измеряемым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624979
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.defa

Скважинный штанговый насос

Изобретение относится к области механизированной добычи нефти скважинными штанговыми насосами. Насос содержит цилиндр с всасывающим клапаном. Плунжер установлен в цилиндре с возможностью возвратно-поступательного движения. На наружной поверхности плунжера нанесены замкнутые канавки, поперечный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624939
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.e55c

Устройство для измерения числа качаний станка-качалки

Изобретение относится к нефтедобыче для использования при оценке технического состояния насосного оборудования в условиях эксплуатации скважин. Устройство включает магнитную метку, установленную на кривошипе, и уловитель сигнала, закрепленный на раме на кронштейне. Уловитель сигнала выполнен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626616
Дата охранного документа: 31.07.2017
26.08.2017
№217.015.e560

Узел подачи пара в теплообменный аппарат

Изобретение относится к системам подачи водяного пара и отвода конденсата в теплообменные аппараты и может быть использовано в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Узел подачи пара в теплообменный аппарат включает клапан-регулятор, узел измерения расхода пара с трубкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626614
Дата охранного документа: 31.07.2017
26.08.2017
№217.015.ee07

Гибридный функциональный цифроаналоговый преобразователь со сплайновой аппроксимацией n-го порядка

Изобретение относится к области радиотехники, электросвязи, информационно-измерительной техники и может применяться для нелинейного цифроаналогового преобразования сигналов разной точности и сложности. Технический результат - оптимизация построения нелинейного гибридного цифроаналогового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628918
Дата охранного документа: 22.08.2017
Показаны записи 11-18 из 18.
29.12.2017
№217.015.f708

Способ идентификации многокомпонентных углеводородных систем по статистическим параметрам сигнала электронного абсорбционного спектра

Изобретение относится к способам идентификации многокомпонентных углеводородных систем. Способ включает отбор и регистрацию спектров растворов в видимой области электромагнитного излучения, во взвешенную колбочку объемом 50 мл берется навеска пробы 0,1-0,2 г, затем в колбочку со взвешенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639139
Дата охранного документа: 19.12.2017
10.05.2018
№218.016.3800

Способ определения подлинности пчелиного мёда

Изобретение относится к способам анализа пищевых продуктов, а именно к способам оценки качества пчелиного меда. Изобретение может быть использовано в пищевой промышленности для распознавания подлинного и фальсифицированного продукта. Целью изобретения является повышение скорости анализа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646824
Дата охранного документа: 07.03.2018
10.05.2018
№218.016.41c4

Способ определения потенциала ионизации и сродства к электрону органических молекул кислород- и азотсодержащих соединений

Изобретение относится к способам определения потенциалов ионизации и сродства к электрону органических молекул кислород- и азотсодержащих соединений. Целью изобретения является повышение точности методов определения ПИ и СЭ и его распространение на другие классы соединений, которые не относятся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649243
Дата охранного документа: 30.03.2018
09.06.2018
№218.016.5a76

Способ подготовки высоковязкой нефти

Изобретение относится к способу подготовки высоковязкой нефти для перекачки по трубопроводу. Способ включает термообработку нефти путем нагрева в теплообменниках и печи термокрекинга, последующее разделение продуктов термокрекинга на паровую и жидкую фазы в испарителе, закалочное охлаждение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655394
Дата охранного документа: 28.05.2018
25.06.2018
№218.016.65b8

Способ определения сродства к электрону молекул полициклических ароматических углеводородов

Изобретение относится к области физических измерений и касается способа определения сродства к электрону молекул полициклических ароматических углеводородов. Способ включает в себя регистрация и исследования спектров поглощения образцов в ультрафиолетовой и видимой области спектра. Сродство к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658514
Дата охранного документа: 21.06.2018
26.07.2018
№218.016.75b7

Способ подготовки высоковязкой нефти

Изобретение относится к способу подготовки высоковязкой нефти для ее транспортировки по трубопроводу. Способ включает смешение высоковязкой нефти с добавкой, последующий термокрекинг полученной смеси и разделение продуктов термокрекинга на газопаровую и жидкую фазы. При этом в качестве добавки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662243
Дата охранного документа: 25.07.2018
04.10.2018
№218.016.8e61

Способ определения ширины запрещённой зоны органических полупроводников на основе гетероатомных соединений

Изобретение относится к способам определения ширины запрещенной зоны темновой и фотопроводимости органических полупроводников на основе гетероатомных соединений. Способ определения ширины запрещенной зоны темновой и фотопроводимости органических полупроводников на основе гетероатомных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668631
Дата охранного документа: 02.10.2018
21.05.2023
№223.018.68b4

Способ оценки качества потенциально пригодного сырья для получения игольчатого кокса по интегральным параметрам оптических спектров поглощения

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к способу оценки качества сырья для получения игольчатого кокса, и направлено на упрощение и ускорение процесса оценки качества сырья для получения игольчатого кокса. Способ осуществляют следующим образом. Различные виды сырья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794435
Дата охранного документа: 18.04.2023
+ добавить свой РИД