• head_bner_01

Како BFRL SP-5220 точно ги исполнува стандардите за симулирана дестилација на петрохемиската индустрија?

Што е симулирана дестилација? Зошто е „тешка за изведување“?

Во анализата на различни производи од нафтени фракции во петрохемиската индустрија, распределбата на опсегот на вриење е клучен индикатор за мерење на квалитетот на производот и водење на контролата на процесот. Иако традиционалните методи на дестилација се интуитивни, тие страдаат од долго траење, голема потрошувачка на примероци и слаба повторување, што ги прави несоодветни за современите индустриски потреби за брзо откривање.

Така, се појави симулирана дестилација. Кинескиот стандард NB/SH/T 0558-2016 поставува строги барања за овие индикатори: од зголемување на опсегот на висока температура и дизајн на студена точка до поместување на основната линија ≤1% FS/h, секој критериум ги тестира вистинските перформанси на инструментот. Како BFRL SP-5220 ги исполнува овие спецификации една по една со прецизност?

7

Принцип на метод

Методот на симулирана дестилација не квантифицира директно преку поединечна површина на хроматографскиот врв, туку прво воспоставува кореспонденција „време на задржување - точка на вриење“, потоа го сече и акумулира хроматограмот на примерокот по временската оска. Кумулативниот процент на проток се претвора во соодветната температура, со што се добива распределбата на патеката на вриење на примерокот. Едноставно кажано, тој користи хроматографија за да го „симулира“ процесот на физичка дестилација.

Сепак, овој метод поставува исклучително високи барања за инструментот:

1. Кривата на калибрација мора да биде стабилна—Секое мало отстапување во односот помеѓу времето на задржување и точката на вриење ќе предизвика отстапувања во резултатите од точката на дестилација.

2. Хроматограмот на референтното масло мора да биде континуиран—Секое нарушување на врвовите, намалување на опашката или абнормален одговор укажува на системска грешка.

3. Софтверските алгоритми мора да бидат стандардизирани— интеграцијата на парчињата, конверзијата на температурата и интерполацијата на точката на дестилација мора строго да го следат стандардот NB/SH/T 0558.

Затоа, вистински квалификуван симулиран систем за дестилација мора истовремено да ги исполнува стандардите за контрола на гасните кола, контрола на температурата, линеарност на детекторот и софтверски алгоритми. Beifen Ruilili SP-5220 е дизајниран токму за оваа намена.

8

Детекциски хроматограми и резултати

1)Калибрациски однос помеѓу времето на задржување и точката на вриење

Како што е прикажано на Слика 1 Калибрацискиот однос време на задржување - точка на вриење, кривата време на задржување - точка на вриење воспоставена на стандардната точка на ортоалканите е континуирана и има добра монотоност, што служи како основа за симулирана конверзија на температурата на дестилација.

9

Слика 1 Калибрациска врска помеѓу времето на задржување и точката на вриење

1)Стандарден хроматограм C5–C44

Во стандардниот хроматограм на примерокот, редоследот на елуирање на секоја компонента е јасен, а распределбата на пиковите се совпаѓа со калибрацискиот однос, поддржувајќи ја последователната конверзија на опсегот на вриење на примерокот.

10

Слика 2 Стандарден хроматограм C5–C44

1)Корелација на референтниот врв и хроматограм на референтното масло

Корелацијата на референтните пикови и хроматограмот на референтното масло може да се користат за да се потврди оперативниот статус на методот. Хроматограмот покажува дека позицијата на референтниот пик има препознатлива корелација со дистрибуцијата на примерокот, а референтното масло покажува карактеристика на континуирана дистрибуција низ целиот опсег на вриење.

11

Слика 3 корелација на референтниот врв

12

Слика 4 референтен маслен хроматограм

1)Резиме на резултатите од референтното масло

Врз основа на оригиналната страница со резултати, клучните податоци за точката на дестилација за референтните масла се следниве. Сите измерени вредности на секоја точка се во дозволениот опсег што одговара на целната вредност.

13

Слика 5 Страница со резултати од софтверот

Точка на дестилација/% Измерена температура/℃ Целна температура/℃ Дозволен опсег/℃ Пресуда

0,5

120,1

123

115–131

Поминува

5

167,1

167

163–171

Поминува

10

199,6

200

196–204

Поминува

20

273,7

276

270–282

Поминува

30

316.1

317

312–322

Поминува

40

339,3

339

335–343

Поминува

50

361,2

361

357–365

Поминува

60

391,0

391

387–395

Поминува

70

423,6

423

419–427

Поминува

80

443,3

443

439–447

Поминува

90

462,6

461

457–465

Поминува

95

476,4

474

469–479

Поминува

99,5

506.2

501

489–513

Поминува

Заклучок од тестот

Комбинирањето на калибрациската крива, стандардниот хроматограм на примерокот, корелацијата на референтните пикови, хроматограмот на референтното масло и табелата со резултати од референтното масло потврдува дека резултатите од тестот на инструментот ги опфаќаат клучните докази потребни за нормално функционирање на методот на симулирана дестилација:

✔ Кривата на калибрација од времето на задржување до точката на вриење е континуирана, обезбедувајќи основа за конверзија на температурата.

✔ Стандардниот примерок C5–C44 покажува јасен редослед на елуирање, што ја поддржува калибрацијата на методот.

✔ Распределбата на хроматограмот на референтното масло е нормална, што овозможува снимање на сигнал низ целиот опсег на вриење.

✔ Клучните резултати од точката на дестилација за референтното масло се во дозволениот опсег, со целосен излезен резултат.

Според стандардниот метод NB/SH/T 0558-2016, гасниот хроматограф Beifen Ruili SP-5220 обезбедува ефикасна и сигурна аналитичка поддршка за корисниците во петрохемиската област, поткрепена со солидни податоци и стандардизирани методолошки процедури.

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

SP-5220 Гасен хроматограф опремен солотiquid автосемплер

Список на инструменти и опрема што се користат

Модел / Име / Параметри

Тип

SP-5220 гасен хроматограф

Домаќин на инструменти

BF-5008 Течен автосемплер со 19-битен послужавник за примероци

Надворешен уред

BFRL-H300 Генератор на водород

Надворешен уред

BFRL-A3 Воздушен генератор

Надворешен уред


Време на објавување: 27 мај 2026 година