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原油技术分析

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原油技术分析相关的资讯

  • PHASE发布PHASE原油、渣油、船用燃料油析蜡点/浊点和熔蜡点分析仪新品
    析蜡点(WAT)和熔蜡点(WDT)原油、渣油、重质船用燃料油测试的突破作为开发低温流动性能检测方法的世界知名品牌,Phase有着悠久而引人注目的历史,现在已经扩展了它的能力,包括原油的关键测量:析蜡点(WAT)。析蜡点也被称为浊点,是原油样品在规定的试验条件下冷却时,首次析出固体蜡质的温度。同样,熔蜡点(WDT)是在升温循环中末期的蜡固体熔化成液体的温度。结束了主观的、乏味的测试目前为止,尝试测定原油的析蜡点或浊点是一个不精确、单调和主观的过程。已经尝试了各种手动方法,但都很困难,而且耗时很长,产生的结果误差大得令人无法接受。Phase新推出的WAT-70Xi分析仪创新性的改变了上游和中游石油行业,它是世界上首台一个完全自动测量原油、渣油、船用燃料油WAT和WDT的分析仪。基于ASTM D5773,我们独有的光学闪射技术以极高的灵敏度和准确度检测相位变化。检测速度快,无需设置或清洗这一重要的科学突破意味着,即使是最黑暗、最不透明的样品,现在也可以很容易地进行测试,精度为1.0℃。只需加载样品,其余均由分析仪完成,测试只需15-30分钟即可完成。不需要费时的手动设置,每次测试后自动清洗。值得信赖的70Xi平台设计新的WAT分析仪建立在70Xi系列平台上,具有省时、高效的特点。速度和精度有利于上游和中油石油行业检测WAT和WDT两个关键测试参数有助于理解原油、渣油、重质船用燃料油性质,也决定了蜡沉积和熔化的速度。比所有其他测试方法更快只需15-30分钟即可得到结果,而其他方法的平均测试时间为几个小时。测试不透明样品增强的光学结构可以“看到”黑暗的样品自清洗每次测试后自动使用溶剂冲洗无需手动设置简单地将样品直接注入分析仪后即可开始测试运行优越的精度重复性1.0℃更加敏感可控的自动测试方法确保报告结果没有主观性信息丰富、实时的测试结果完整的相图(回路)清楚地说明了WAT、蜡的相对形成量和WDT。直观的,易于使用的界面全彩色15英寸高分辨率触摸屏,一键式预设“收藏夹”。应用析蜡点(WAT)和熔蜡点(WDT)有助于预测原油中蜡质沉积的发生,对上游和中游石油企业具有重要意义。在油田应用中,WAT和WDT可以帮助确定蜡结晶改进剂和/或蜡沉积抑制剂的优良水平。WAT也是潜在原油不相容的一个指标,也是原油质量变化的一个监测指标。来自同一地区的原油可能具有截然不同的特性,其蜡沉积和溶解速率也不尽相同。位置的变化,提取深度的变化,时间的演变,甚至生产和混合的方法都可以通过WAT来验证。通过管道、铁路或游轮运输原油、渣油 、船用燃料油以及储油,蜡结晶可能会限制流量或造成完全堵塞。WAT和WDT可以帮助定义可接受的可操作性限制,并计算与清洗相关的停机时间和费用。WAT是一种准确预测管道和储罐中蜡沉积的有效工具,具有巨大的潜在节约价值。海底和陆地管道系统的设计和开发以及蜡质修复方案的实施得益于WAT数据的分析。创新点:在原油、蜡油、重质船用燃料油低温测试领域,弥补了空白。对于炼油厂、储运公司及船舶公司检测意义深远。 PHASE原油、渣油、船用燃料油析蜡点/浊点和熔蜡点分析仪
  • 石科院web版原油快评成套技术达到国际领先水平
    近日,由石科院牵头研发、中国石化天津分公司、洛阳分公司参与实施的“Web版近红外光谱原油快评技术的开发与应用”项目通过集团公司科技部组织的技术鉴定。鉴定专家组一致认定,该技术在原油评价数据库和光谱技术相结合快速得到原油物性方面达到国际领先水平,可用于原油采购、原油调合、原油资源优化选择和利用等领域,对炼化企业科学制定生产加工方案、合理开展调度排产具有重要指导意义。01瞄准业界痛点随着我国进口原油品种和来源不断丰富,炼化企业加工的原油变化日趋频繁,如不能及时跟踪加工原油性质,将严重影响炼化企业常减压和二次加工装置的操作条件,进而对生产效益造成负面影响。目前业内普遍采用的传统原油评价技术时效性较差,难以满足炼化企业的实际生产需求。02深厚技术积淀石科院长期从事原油评价的基础工作,收集了近千种的不同原油样本,涵盖了世界各地原油品种及我国各大油田所产原油。在此基础上,石科院开展了一系列的原油快速评价研究,自主研发形成近红外光谱原油快评成套技术,可在三分钟之内提供完整的原油评价数据,极大提升了原油评价的时效性,受到业内的广泛认可。03创新迭代升级由于常规的原油快速评价技术的软件和数据库均为单机版设计,即配套的原油近红外光谱数据库、原油评价数据库均需安装在用户计算机中,导致其模型维护和数据库更新操作较为复杂。为满足炼化企业对原油快速分析的信息化升级需求,石科院在原有的近红外光谱原油快评技术基础上自主研制开发了web版近红外光谱原油快评技术,通过算法改进和光谱传递技术提升,进一步提升了原油快速评价的准确性和预测速度。石科院原油快速评价技术具备自主知识产权,申请专利31件,授权25件;获得3件软件著作权登记;发表国内核心期刊论文21篇,国外SCI论文10篇。04开展工业试验web版近红外光谱原油快评技术在中国石化天津分公司和洛阳分公司进行了工业应用试验,并“量体裁衣”建立了适合洛阳分公司与天津分公司的企业库。工业试验各项数据表明,通过对常加工的原油品种以及蒸馏装置进料进行快速分析,该技术显著节约了两家应用单位的原油评价和数据库维护成本,取得了很好的应用效果,解决了生产的燃眉之急。此后,石科院Web版原油快评成套技术顺利通过中国石化科技部组织的成果鉴定,鉴定专家组一致认为,技术在原油评价数据库和光谱技术相结合用于快速得到原油物性方面达到国际领先水平,可广泛用于原油采购、原油调合、原油资源优化选择和利用等领域,对炼化企业科学制定生产加工方案、合理开展调度排产具有重要指导意义。目前,石科院可为炼化企业提供涵盖原油快评、原油调合和配方原油等技术在内的一系列原油资源优化成套解决方案。未来石科院将持续开发更多智能化技术,帮助企业优化原油资源选择及调度,提升企业生产效益,保障装置“安稳长满优”运行。
  • 原油催化裂解技术实现全球首次工业化应用
    近日,中国石化所属石油化工科学研究院自主研发的原油催化裂解技术在扬州石化成功进行工业试验,直接将原油转化为轻质烯烃和芳烃等化学品。这是原油催化裂解技术的全球首次工业化应用,标志着我国原油直接制化学品技术取得突破性进展,成为世界上原油催化裂解技术路线领跑者。原油催化裂解技术,是原油直接制化学品技术路线之一。该技术可以“跳过”传统炼油的常减压蒸馏和原料精制等过程,直接将原油转化为轻质烯烃和芳烃,大幅增加乙烯、丙烯和轻芳烃等高价值化学品产量,同时显著降低综合能耗和碳排放。试验结果表明,低碳烯烃和轻芳烃总产率提升2倍,高达50%以上,即采用该技术每加工100万吨原油可产出高价值化学品约50万吨,经济价值巨大。该技术的成功应用对化解我国炼油产能过剩、化学品供应不足矛盾具有重要意义。该院院长李明丰表示,这一技术为原油制化学品开辟了一条新的途径,预计化学品收率最高可达70%,这意味着每加工100万吨原油可产出高价值化学品约70万吨。未来这一技术将应用于新建化工型炼厂或炼厂现有催化裂化装置的升级改造,为保障我国化学品供应链安全、缓解行业供需矛盾、助力企业转型升级作出更大贡献。
  • 巴西新原油实验室选用赛默飞世尔质谱仪
    巴西新原油实验室选用 Thermo Scientific 组合质谱仪快速分析石油样品 -组合质谱仪将用于快速的同时分析石油样品中的多种成分。全球服务科学行业的领导者赛默飞世尔科技,今天公布汤姆森质谱实验室的新原油实验室购买了一台 Thermo Scientific LTQ FT Ultra 组合质谱仪 。该实验室隶属于巴西坎皮纳斯州立大学( State University of Campinas )化学研究所。这台 LTQ FT Ultra™ 将用于快速的同时分析石油样品中的多种成分,以加速生产并提高该实验室的工作效率。 石油是世界上最复杂的天然混合物和最具有化学分析挑战性的样品之一。新原油实验室是巴西石油巨头巴西国家石油公司( Petrobras )和巴西国家石油管理局( ANP )的合作伙伴。为了通过学术研究促进新分析技术的研发,巴西国家石油公司投资 250 万美元在汤姆森质谱实验室中建成了一个原油实验室。该原油实验室将会评估傅里叶变换质谱仪( FTMS )在原油生产加工中的应用。该实验室进行的实验已经突显了此技术在直接分析原油样品方面的优势,不需要额外的样品前处理和在线分离技术。 该实验室之所以选 择Thermo Scientific LTQ FT Ultra ,是因为它独一无二的快速鉴别多种化合物的能力,它仅用 10-15 分钟就能鉴别单个石油样品中的多达 10 , 000 种天然化合物的分子式。另外,它还能将最先进的离子阱和傅里叶变换离子回旋共振技术独一无二的结合在一台仪器上,为原油实验室提供优异的分析技术和多功能性。正因如此, LTQ FT Ultra 显著提高了所采集数据的质量和数量。 新实验室的协调员 Dr. Marcos Nogueira Eberlin 教授这样评价:“直到最近,巴西新原油实验室的研发主要还是通过公共资源来完成的。然而,巴西的石油公司现在越来越多地与科研实验室合作开发最新的先进分析技术。我们原油实验室应用了LTQ FT Ultra 组合质谱这样的先进技术,确保我们达到巴西国家石油公司对最快分析速度和最佳数据品质的要求。 LTQ FT Ultra 是我们实验室基础设施中一个非常重要的工具,它帮助我们显著提高了巴西国家石油公司的石油开采和生产加工的能力。” 关于赛默飞世尔科技( Thermo Fisher Scientific ) 赛默飞世尔科技有限公司( Thermo Fisher Scientific Inc. )(纽约证交所代码: TMO )是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界变得更健康、更清洁、更安全。公司年度营收达到 105 亿美元,拥有员工 34,000 多人,为 350,000 多家客户提供服务。这些客户包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、研究院和政府机构以及环境与工业过程控制装备制造商等。该公司借助于 Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 这两个主要品牌,帮助客户解决从常规测试到复杂的研发项目中所面临的各种分析方面的挑战。 Thermo Scientific 能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室工作流程综合解决方案。 Fisher Scientific 则提供了一系列用于卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,并提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请登陆: www.thermofisher.com (英文), www.thermo.com.cn (中文)。
  • 2021年原油资源高效加工利用技术交流会会议通知
    各有关单位:为了推进原油评价和原油高效加工新技术发展,经研究,兹定于2021年9月16日至17日在北京召开“原油资源高效加工利用技术交流会”。会议将邀请国内石油公司、研究院所、炼化企业的有关专家学者与会,重点就原油资源现状、原油加工、原油优化选择利用、分子水平原油评价、智能炼化以及炼化转型等方面展开深度交流,助力炼化企业实现高质量转型发展。本次会议将作为“2021年石油炼制科技大会”的分会场与其同期召开。现将会议有关事项通知如下。一、会议时间及地点 时间:2021年9月16日-17日,16日全天报到。会期1天。地点:中国石油科技交流中心(附件1)北京市昌平区沙河镇西沙屯桥西中国石油科技园会服电话:010-80166666,010-53399077二、会议主题高效利用原油资源,助力企业转型发展。在碳减排、碳中和形势下,实现原油资源的高效加工利用,助力原油资源从燃料型向新材料原料型转型。三、会议组织单位1. 主办单位中国石油化工信息学会石油炼制分会中国石油化工信息学会智能化分会2. 承办单位中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院中国石油天然气集团有限公司原油评价重点实验室3. 协办单位仪器信息网四、会议学术委员会主 任:何盛宝副主任:李文乐 田松柏委 员:(按姓氏汉语拼音顺序)曹 青 崔 鹏 代振宇 范文军 龚俊波葛少辉 黄德先 何 京 何 沛 侯经纬华伦松 鞠林清 李凤岭 路 鑫 史 权王艳斌 吴建国 肖占敏 薛慧峰 姚成斌袁洪福 杨 超 张 彦 张汉沛 周 锋五、会议日程安排会议将特邀国内相关领域专家作主旨报告,同时从投稿论文中择优进行大会报告。9月16日全天报到9月17日上午1、 开幕式2、 专家报告下午1、 主题报告2、 优秀论文颁奖六、其他1、本会场不收取会议费,食宿统一安排,费用自理。(科技交流中心双人标间550元/天,单人大床房500元/天,单人标准间400元/天)。2、参加本会场会议的代表请于9月16日24:00前报到,报到地点为中国石油科技交流中心A座一楼大厅。3、同时参加石油炼制科技大会和其他分会场的代表需另行注册。4、本次会议不安排接站,请自行前往会场。七、会议联系人赫丽娜,15116987016,helina010@petrochina.com.cn修 远,18511795858,xiuyuan@petrochina.com.cn八、注意事项参会代表请于2021年8月30日前将会议回执(附件2)发送至会议联系人邮箱。报告人请务必参会,以免影响会议进程,如确不能参会,请委派代表参会。附件1 中国石油科技交流中心方位图附件2 参会回执表 中国石油化工信息学会 二〇二一年七月三十日附件1 中国石油科技交流中心方位图附件1 中国石油科技交流中心方位图附件2:参会回执表姓名性别民族身份证号职称工作单位职务联系方式通讯地址邮编办公电话手机电子邮箱住宿要求入住时间退房时间□ 双人标准间550元/天□ 单人大床房500元/天□ 单人标准间400元/天□ 自行安排住宿备注请最晚于8月30日之前以电子邮件形式发送至会议联系人邮箱。
  • 国际领先!石科院配方原油成套技术鉴定通过
    近日,由石科院牵头、中国石化广州分公司参与研发的“配方原油技术及在原油资源优化中应用”项目通过中国石化科技部组织的技术鉴定。鉴定专家组一致认为,配方原油成套技术在原油分子组成和光谱拟合技术相结合用于配方原油计算方面达到国际领先水平。为什么需要配方原油技术?原油资源关乎国家能源安全和国民经济发展,原油资源的波动对炼厂的经济效益会产生很大的影响。我国石化企业加工原油的品种复杂,原料的频繁变化导致石化企业安全生产和提质增效无法得到有效保障。有的企业从装置运行一开始加工的原油就不是当初设计所用的原油,有的企业加工的合适原油供应不足或价格高企,还有企业加工的原油不是优化的目标原油… … 以上这些因素都会导致蒸馏装置进料性质的频繁变化,使得石化企业配套建设的装置很难按设计要求协调运转,影响企业的正常生产及整体加工效益的提升。配方原油技术可以针对性解决国内石化企业这一共性问题,提升企业经济效益。什么是配方原油技术?配方原油技术是采用先进计算方法,在原油评价数据库和原油近红外光谱库采集的大数据基础上,通过原油品种和数量的优化配伍,形成多种原油性质及加工性能与目标原油相似的原油调合配方供炼厂选择利用,从而达到稳定炼厂加工原油的目的。配方原油技术怎么发挥作用?石科院配方原油成套技术的先进算法既考虑原油宏观物性一致性,还注重原油相容性、炼制性能。同时,还可以利用自主开发的基于分子水平的油品调合规则、燃料油黏度预测模型、二次加工装置机理模型等技术,提升技术经济评价模型,全面评价配方原油的可加工性能以及对全厂加工效益的影响,优化确定可实际执行的原油配方。应用效果怎么样?目前,配方原油成套技术已在中国石化广州分公司成功应用。石科院利用该技术对广州分公司1#蒸馏装置实际加工的两种目标原油进行了配方设计,遴选出优质的配方原油,优化了催化原料和低硫船用燃料油生产。工业应用试验数据表明,实际加工的配方原油与目标原油相似度均超过0.9,馏分收率和性质相近。广州分公司长期应用的结果表明,配方原油技术满足装置对加工原油性质稳定的要求,同时经济效益显著。业界评价如何?在中国石化科技部组织的技术鉴定会上,鉴定专家组一致认为:配方原油成套技术配方原油技术在原油分子组成和光谱拟合技术相结合用于配方原油计算方面达到国际领先水平,首次提出了动态原油相似度的概念,并用于衡量配方原油与目标原油的定量化接近程度,具有自主知识产权,建议加快开展推广应用。
  • 原油评价好帮手,实沸点蒸馏
    原油是炼化企业最基础、最核心、最根本的生产资料,在原油加工过程中,原油采购成本占总加工成本的90%以上。在生产过程中,原油评价数据不但可以为一次加工提供依据,而且也是二次加工,如重整、加氢、润滑油生产、渣油加工、焦化、沥青生产和科研的技术工作者提供可靠的分析数据。可见原油评价工作在石油加工和石油研究中处于重要的地位。实沸点蒸馏是原油评价的首道工序。是根据原油中各组分的沸点不同,用加热的方法从原油中分离出各种石油馏分。而实沸点蒸馏仪针对实沸点蒸馏,是原油评价中最重要和最基础的设备,能够根据要求对原油进行窄馏分和宽馏分的切割,得到原油各馏分的效率,然后对宽馏分和窄馏分进一步分析,从而*得到全面的原油评价数据。其中TBP系统(常压蒸馏法)最/高切割温度能够达到400℃,蒸馏柱的效率在全回流时具有14 – 18块理论塔板数。根据需要,在回流比5:1的条件下切割出不同的馏分。剩下常压渣油,其中含有沸点较高的蜡油、渣油等组分。将常压渣油经过加热后,送入PS系统(罐式蒸馏法),是常压渣油在避免裂解的较低温度下进行分馏,PS系统最/高切割温度能够达到常压相当温度565℃,分离出润滑油料、催化料等二次加工原料,剩下减压渣油。 PD400CC原油实沸点蒸馏仪德国Pilodist PD 400系列原油实沸点蒸馏仪可分成两部分:原油蒸馏标准试验仪(PD 100系列)和重烃类混合物蒸馏仪(PD 200系列)。☑ PD 100系列符合ASTM D2892标准方法,切割范围从脱丁烷到400℃,他在全回流状态下具有15块理论塔板,蒸馏柱中装满不锈钢填料,在5:1的回流比下蒸馏。☑ PD 200系列符合ASTM D5236标准方法,切割范围从150℃到565℃,压力从10mmHg到0.1mmHg,蒸馏柱较短,没有填料,只相当于一块理论塔板。仪器特点:① Pilodist原油实沸点蒸馏仪完全符合ASTM D 2892和ASTM D5236标准方法;② 蒸馏过程由计算机控制,基于WINDOWS系统的操作软件操作方便,参数设置灵活,通过计算机输入测试运行参数,控制蒸馏运行,记录测试数据,显示测试曲线,蒸馏过程中操作人员可以随时对各技术参数进行修改设置,具有很强的灵活性;③ 蒸馏速率控制:自动闭环控制,根据样品回收质量速率或体积速率控制蒸馏加热功率,严格符合标准方法要求;④ 馏分切割,自动进行减压馏出温度和常压AET温度的换算,并根据预先设置AET切割温度实现自动馏份切割、收集、质量称量和体积测量;⑤ 数据处理:计算机实时显示测试过程数据,测试结果直接用EXCEL文档显示。试验结束显示和打印wt%、vol%实沸点蒸馏曲线。
  • 原油国标实施 这些指标有限值要求
    p   原油是一种矿产品,也可以说是中间产品,但不是终端产品。在成为终端产品(如汽油)之前要经过一系列加工处理,将危害人身安全、污染环境的有害元素(如硫)脱除,用来生产附属产品(如硫磺)。随着我国市场经济的快速发展,原油的需求量会越来越大,原油这种能源对国民经济发展也越来越重要。 /p p   现代原油炼制工艺完全能够在生产出满足安全环保要求的石油产品的同时,排放也能满足国家相关法规要求。因此,确定原油质量参数及限值时,既要考虑反映原油本身品质参数,也要考虑对最终产品质量的影响,还要考虑原油参数是否满足炼油装置及工艺要求。 /p p   在此之前,国内的原油生产和贸易中,对原油的质量控制一般按SY/T7513-1988《出矿原油技术条件》执行,但是该标准由于质量参数较少,具有一定的局限性。进口原油贸易中质量检验一般按SN/T 2999-2011《进口原油质量评价要求》、SN/T 2930-2011《海上油田外输原油检验鉴定规程》,和SN/T 2418.1-2011《进口原油检验规程第1部分:岸罐检验》执行,这三个标准只对原油进行分类,并推荐了检验项目,缺少质量控制指标。 /p p   12月1日,《GB 36170-2018 原油》正式实施,该标准规定了原油基属的确定、技术要求和试验方法、检验规则、包装、贮存和运输及安全,适用于商品原油。 /p p   本标准将密度、硫含量、酸值、水含量、盐含量、蒸气压、机械杂质含量、有机氯含量列在技术要求中,并对有些参数提出了限值要求。 /p p   详细技术要求和试验方法如下: /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 01.jpg" alt=" 01.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/2f6318d1-8cd0-40eb-b690-950339721e31.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 02.jpg" alt=" 02.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e36ea510-e1a1-47f0-9c0d-039b887514bc.jpg" / /p p   了解更多,请点击 a href=" https://www.instrument.com.cn/list/sort/030.shtml" target=" _blank" span style=" COLOR: rgb(255,0,0)" strong 石油专用分析仪器》》》 /strong /span /a /p
  • Diana700用于原油馏程测试,追求实现原油价值
    由于地质构造,生油条件和年代等不同,每个地区所产的原油性质和组成千差万别,通过原油评价确定原油类型,选择合适的加工方案可以实现原油价值较大化利用。原油的组成十分复杂,是由分子量数十到数千,数目众多的烃类和非烃类组成的复杂混合物,分子量分布宽,分类难度比较高。无论是对原油进行研究还是加工利用,必须采用分馏方法,将原油按其沸点的高低切割成若干部分。原油种类也可按照关键馏分判定,分为石蜡基,中间基和环烷基。原油中从常压蒸馏馏出初馏点到200℃(或180℃)之间的轻馏分为汽油馏分,200℃(或180℃)~350℃之间的中间馏分为柴油馏分,大于350℃称为常压渣油或重油,这里所提到馏分是指生产汽油和柴油的原料,不等同石油产品。原油是多组分的烃类混合物,含有盐类,泥沙和水分,原油中水分以游离水,悬浮水和溶解水形式存在,原油馏程测试过程中最常见的不安全因素是“冲样”和“爆沸”。输“冲 样” 是指原油在加热过程中由于油蒸汽升腾过快,得不到及时冷却,冲出冷凝器或者迫使蒸馏烧瓶塞冲出,导致测试结果无效。“爆 沸” 是指原油中油水相互包裹,形成油包水乳液,由于油、水受热膨胀系数不同,使水滴突然汽化,产生“小爆炸”现象。Diana700优势◾ 低电压加热器,全自动智能加热调节,自动升降加热器;◾ 电子半导体快速温控技术,用于冷凝管以及收集仓的快速精确温度控制;◾ 5合1多功能温度传感器,即是传感器,又能有效密封烧瓶;◾ 高精度体积检测;◾ 智能测试条件监控系统,智能检测所有的必须部件和动作,引导式操作,即使初学者也能轻松掌握。得益于Diana700的智能加热控制和高效的冷却技术,精确的体积检测,可用于原油的馏程评价。测试目的:依据汽油和柴油的馏分点所得出的回收体积评判原油的品质并制定相应的加工方案样品来源:西部某油区两口油井样品前处理:通常采用压力釜脱水,本次测试采用离心脱水法(离心前按一定配比加入破乳剂),具体设置条件如下:样品名称常温状态脱水条件水含量(脱水后),m/m1#样品半固态不流动离心脱水大于0.2%(标准要求)2#样品液态,流动性好大于0.2%(标准要求)测试步骤◾ 依据原油性质采用安东帕自定义方法;◾ 借助水浴使脱水后样品具有流动性,擦干净量筒内壁刻度处,仪器自动读取体积;◾ 读取结束,迅速将样品装入到装有适量沸石的蒸馏烧瓶中,选择方法,根据仪器提示完成相应操作;◾ 量筒放入回收舱,放入导流器,将蒸馏烧瓶安装在加热位;◾ 点击屏幕“开始蒸馏”,观察检测过程是否有爆沸和冲样现象,实验结束,仪器自动保存数据。样品测试结果测试温度回收体积,%1#样品2#样品205℃12.040.8310℃34.075.1结论1#样品和2#样品测试过程中,运行平稳,无“冲样”和“爆沸”现象,蒸馏速率始终保持在4-5mL/min,保证了原油蒸馏过程的安全性;1#样品:205℃回收体积为12.0%,310℃回收体积为34%;2#样品:205℃回收体积为40.8%,310℃回收体积为75.1%; 2#样品汽油和柴油馏分含量高于1#样品,更适合汽柴油加工;Diana700完全满足《GB/T 26984-2011原油馏程的测定》要求,能够适度放宽标准中关于水含量要求的相关条件,可以完美的执行原油馏程测试。
  • 安捷伦与密西西比州立大学合作检测墨西哥湾海产品中的原油污染
    安捷伦科技与密西西比州立大学合作检测墨西哥湾海产品中的原油污染 2010 年 7 月 22 日,北京 &mdash 安捷伦科技公司(NYSE:A)与密西西比州立大学(MSU)宣布,MSU 国家化学实验室的科学家已开发出一种检测墨西哥湾的海产品是否受原油污染的新分析方法。目前该方法已提交给美国食品和药品管理局(FDA)进行审查。 近日,安捷伦为密西西比州立大学安装了测定多环芳香烃(PAH,一种影响海产品的主要原油污染物)含量的 7000 系列 GC/MS/MS PAH 分析仪,由此,新方法的开发取得了突飞猛进的进展。安捷伦的工程师在七月的第一周完成了新仪器的安装工作。 &ldquo 在检测过程中,重现性和精密度是极为重要的,&rdquo 密西西比州立大学副教授兼 MSU 国家化学试验室研究部以及工业与农业服务部主任 Kang Xia 说道,&ldquo 但目前实验室所用的仪器已经不能再提供可靠的数据了。这台分析仪已经用了十多年,由于长年累月的过度使用,已经多次出现机械故障和软件失效。而有了 Agilent 7000 系列 GC/MS/MS PAH 分析仪,这些不利状况将不复存在。&rdquo 此外,使用 Agilent GC/MS/MS PAH 分析仪还大大缩短了从检测样品到向监管机构提供结果的周期时间。即便是分析 20 个样品,从运行测试到获得结果,仅仅只要两天半的时间。而目前美国国家海洋和大气管理局(NOAA)所使用的方法却要花上五六天的时间,可见使用本方法可在时间成本大幅节省。 &ldquo 对于担当着监测墨西哥湾海产品安全性重任的密西西比州以及相关研究机构来说,拥有目前最先进的技术至关重要,&rdquo 安捷伦化学分析部的总经理 Mike McMullen 说道,&ldquo 一直以来,安捷伦不断将尖端技术推向石化、环境和食品安全测试领域,而这恰恰是应对墨西哥湾原油污染的所有重要领域。漏油事故发生后的短短几周,我们的科学家已经开发出全套解决方案,能够立刻提高生产效率和分析性能。&rdquo 国家化学实验室预计在七月底将最新的检测方法提交到 FDA 进行审查。相关研究结果也将发表到同行评审的出版物。 &ldquo 现在,密西西比州的研究、服务和扩展正在发挥重要作用,而在该地区从原油泄漏导致的环境和经济影响中逐渐恢复过来的这段漫长时期,我们会继续提供领先的服务,&rdquo 政府赠地大学研究与经济开发部的副教授 David Shaw 说道。 密西西比州立大学简介 密西西比州立大学是一所政府赠地大学,也是该州科研大学中的佼佼者。在最新发布的报告中,该大学获得超过 2.1 亿美元的研究经费,在所有公立大学中排名第 58 位,并且在工程学方面排名第 34 位,在农业科学方面位列第 5 名。更多信息,请访问www.msstate.edu。 安捷伦科技公司简介 安捷伦科技(纽约证交所:A)是全球领先的测量公司,是化学分析、生命科学、电子和通讯领域的技术领导者,公司的 19,000 名员工在 110 多个国家为客户服务。在 2009 财政年度,安捷伦的业务净收入为45 亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com。
  • 质检总局发布:原油中总汞含量的测定 塞曼校正冷原子吸收光谱法SN/T 4429.2-2016
    中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局公告 国质检认[2016]131号 现将《原油中总汞含量的测定 塞曼校正冷原子吸收光谱法》等110项出入境检验检疫行业标准予以发布。生效日期为2016年10月1日。该标准采用LUMEX高频塞曼测汞仪分析原油中的汞含量。塞曼校正技术具有高灵敏、高选择性以及抗干扰性强等特点,能有效去除芳香族的伪数据等问题。标准编号:SN/T 4429.2-2016标准名称:原油中总汞含量的测定 塞曼校正冷原子吸收光谱法英文名称:Determination of total mercury in crude oil一Zeeman correction一 Cold atomic absorption spectrometry发布部门:国家质量监督检验检疫总局起草单位:中华人民共和国宁波出入境检验检疫局标准状态:现行发布日期:2016-03-09实施日期:2016-10-01标准格式:PDF标准简介:SN/T 4429的本部分规定了原油中总汞含量的塞曼校正冷原子吸收光谱测定方法。本部分适用于原油中总汞含量的测定,汞的最低测定限为2μg/kg。(来源:LUMEX公司)
  • 原油水含量自动测定标准实施 填补国家空白
    记者在锦州市经信委获悉,由锦州电子技术研究所研究起草的原油水含量自动测定标准填补国家标准空白。   《GB/T25104-2010原油水含量的自动测定射频法》国家标准于2010年12月1日正式实施。这一标准由中国机械工业联合会提出,由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会管理,由锦州电子技术研究所研究起草国家标准,促进含水测量技术规范化、标准化。这一标准填补了原油水含量自动测定方面国家标准的空白,充分证明了锦州电子技术研究所在原油水含量自动测定方面的技术水平与实力,同时也表明锦研制造的射频含水分析仪及自动测定系统软件处于国内技术领先地位。
  • 我国首个近红外原油快速评价系统运行
    2月22日,我国首个近红外原油快速评价系统在中国石油大连石化正式运行。   大连石化原油评价实验室是中国石油三大原油评价重点实验室之一。这个实验室包括三个子平台:常规原油评价实验室子平台、原油快速评价系统子平台和全球原油数据库系统子平台。   大连实验室投用后,除完成大连石化的原油评价外,还要完成中国油集团每年计划的20个新增原油品种的全面评价和约30个已有原油品种的全面更新评价任务,建成国际先进水平并拥有完全自主知识产权的全球原油数据库,并达到国际主流原油数据库的数据更新速度 建立和扩充中国石油自己的原油光谱数据库,实现原油快速评价,为原油性质的实时监控、运输、储存、加工提供可靠的技术支持。
  • 原油检测标准汇总及常用仪器盘点
    p  原油,一般指未经加工处理的石油,是一种黑褐色并带有绿色荧光,具有特殊气味的粘稠性油状液体,是烷烃、环烷烃、 芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物。原油的主要成分是碳和氢两种元素 还有少量的硫、氧、氮和微量的磷、砷、钾、钠、钙、镁、镍、铁、钒等元素。原油经炼制加工可以获得各种燃料油、溶剂油、润滑油、润滑脂、石蜡、沥青以及液化气、芳烃等产品,为国民经济各部门提供燃料、原料和化工产品。原油按组成可分为石蜡基原油、环烷基原油和中间基原油三类 按硫含量分,可分为超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四类 按比重分类可分为轻质原油、中质原油、重质原油以三类。 /p p   原油的性质包含物理性质和化学性质两个方面。物理性质包括颜色、密度、粘度、凝固点、溶解性、发热量、荧光性、旋光性等 化学性质包括化学组成、组分组成和杂质含量等。 /p p style=" text-align: center " strong 原油现行标准 /strong /p p strong /strong /p table border=" 0" cellpadding=" 0" cellspacing=" 0" style=" " align=" center" colgroup col width=" 48" style=" width:48px" / col width=" 168" style=" width:168px" / col width=" 72" style=" width:72px" / /colgroup tbody tr height=" 18" style=" height:18px" class=" firstRow" td height=" 18" width=" 48" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 序号 /td td width=" 168" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 标准号 /td td width=" 242" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 标准名称 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 1 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 25104-2019 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油水含量的自动测定 射频法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 2 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 37160-2019 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 重质馏分油、渣油及原油中痕量金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 3 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 26985-2018 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油倾点的测定 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 4 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB 36170-2018 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 5 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 17280-2017 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油蒸馏标准试验方法 15-理论塔板蒸馏柱 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 6 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 34430.3-2017 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 船舶与海上技术 保护涂层和检查方法 第3部分:原油船货油舱 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 7 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 33976-2017 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油船货油舱用耐腐蚀热轧型钢 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 8 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 18606-2017 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 气相色谱-质谱法测定沉积物和原油中生物标志物 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 9 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 18610.2-2016 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油 残炭的测定 第2部分:微量法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 10 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 18611-2015 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油简易蒸馏试验方法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 11 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 31944-2015 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油船货油舱用耐腐蚀钢板 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 12 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 18610.1-2015 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油 残炭的测定 第1部分:康氏法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 13 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 31820-2015 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油油船货油舱漆 /td /tr tr height=" 18" 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padding: 5px " width=" 178" 原油硫化氢、甲基硫醇和乙基硫醇的测定 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 24 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 26984-2011 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油馏程的测定 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 25 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 26986-2011 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油水含量测定 卡尔.费休电位滴定法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 26 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 13377-2010 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 27 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 18340.1-2010 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 地质样品有机地球化学分析方法 第1部分:轻质原油分析 气相色谱法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 28 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 18340.5-2010 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 地质样品有机地球化学分析方法 第5部分:岩石提取物和原油中饱和烃分析 气相色谱法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 29 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 17606-2009 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油中硫含量的测定 能量色散X-射线荧光光谱法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 30 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 11146-2009 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油水含量测定 卡尔?费休库仑滴定法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 31 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 21450-2008 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油和石油产品 密度在638kg/m3到1074 kg/m3范围内的烃压缩系数 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 32 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 20658-2006 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油和液体石油产品 粘稠烃的体积计量 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 33 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 8929-2006 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油水含量的测定 蒸馏法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 34 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 1884-2000 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 35 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 11715-1989 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油洗舱机 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 36 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 9110-1988 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油立式金属罐计量 油量计量方法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span 37 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span GB/T 6531-1986 /span /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 178" 原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法) /td /tr /tbody /table p   原油常用的检测项目包含酸值、残炭酸值、残炭、粘度、馏程、卤素、倾点、蒸气压、水含量、硫含量、氮含量、析蜡点、有机氯、密度、蜡含量、沉淀物、盐含量、比热容、粘温曲线、密度与相对密度、元素含量等。 /p p style=" text-align: center " strong 常见原油检测项目 /strong strong /strong /p table border=" 0" cellpadding=" 0" cellspacing=" 0" width=" 564" style=" " align=" center" colgroup col width=" 93" style=" width:93px" / col width=" 470" style=" width:471px" / /colgroup tbody tr height=" 18" style=" height:18px" class=" firstRow" td height=" 18" width=" 93" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 项目内容 /td td width=" 471" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 检测标准 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 酸值 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 18609 原油酸值的测定 电位滴定法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 残炭& nbsp /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 18610 原油残炭的测定 康氏法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 粘度 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SN/T 0520原油粘度测定 旋转粘度计平衡法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 馏程 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 26984 原油馏程的测定 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 卤素 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SN/T 3185 原油中卤素含量的测定 氧弹燃烧-离子色谱法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 倾点 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 26985 原油倾点的测定 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" br/ /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SY/T 7516 改性原油倾点的测定 熔化法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" br/ /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SY/T 7551 原油倾点测定法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 蒸气压 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 11059 原油蒸气压的测定 膨胀法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 水含量 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 11146 原油水含量测定 卡尔· 费休库仑滴定法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" br/ /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 26986 原油水含量测定 卡尔· 费休电位滴定法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" br/ /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 8929 原油水含量的测定 蒸馏法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" br/ /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SY/T 5402 原油含水量的测定 电脱法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" br/ /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SY/T 7552 原油 水的测定 卡尔· 费休电位滴定法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 硫含量 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 17606 原油中硫含量的测定 能量色散X-射线荧光光谱法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 氮含量 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 17674 原油及产品中氮含量的测定 化学发光法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 析蜡点 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SY/T 0521原油析蜡点测定 显微观测法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" br/ /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SY/T 0522 原油析蜡点测定 旋转粘度计法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 有机氯 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 18612 原油有机氯含量的测定 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 密度& nbsp /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计) /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 蜡含量 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 2698 原油蜡含量的测定 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" br/ /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SY/T 0537 原油中蜡含量的测定 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 沉淀物 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 6531 原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法) /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 盐含量 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 6532 原油及其产品的盐含量测定法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" br/ /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SN/T 2782 原油中盐含量的测定 电测法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" br/ /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SN/T 0536原油盐含量的测定 电量法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 比热容 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SY/T 7517 原油比热容的测定方法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 粘温曲线 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SY/T 7549 原油粘温曲线的确定 旋转粘度计法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 密度、相对密度 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 13377 原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定& nbsp /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 简易蒸馏试验 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" & nbsp GB/T 18611 原油简易蒸馏试验方法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 析蜡热特性参数 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SY/T 0545 原油析蜡热特性参数的测定 差示扫描量热法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 正辛烷及以前烃组分 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SY/T 7504 原油中正辛烷及以前烃组分分析 气相色谱法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 硫化氢、甲基硫醇、乙基硫醇 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 26983 原油硫化氢、甲基硫醇和乙基硫醇的测定 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 蜡、胶质、沥青质 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SY/T 7550 原油中蜡、胶质、沥青质含量测定法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 屈服值 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SY/T 7547原油屈服值测定 旋转粘度计法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 水和沉淀物 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 6533 原油中水和沉淀物测定法(离心法) /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 铁、镍、钠、钒& nbsp /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" GB/T 18608原油中铁、镍、钠、钒含量的测定原子吸收光谱法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 钠、镁、钙、铁、钒、镍、铜 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SN/T 3186原油中钠、镁、钙、铁、钒、镍、铜元素的测定 微波灰化-电感耦合等离子体发射光谱法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 钠、镁、铝、硅、钙、钒、铁、镍、铜、铅、砷 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SN/T 3187原油钠、镁、铝、硅、钙、钒、铁、镍、铜、铅、砷的测定 波长色散X射线荧光光谱法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 铅、汞、砷 & nbsp /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SN/T 3188原油中铅、汞、砷元素的测定 原子荧光光谱法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 钠、镁、铁、钒、镍、铜、铅 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SN/T 3189原油中钠、镁、铁、钒、镍、铜、铅元素的测定 有机进样-电感耦合等离子体发射光谱法 /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌、磷 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" SN/T 3190原油及残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌、磷的测定 灰化碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 /td /tr /tbody /table p strong /strong br/ /p p   原油检测用到的仪器包括粘度计、差式扫描量热仪、离子色谱仪、X荧光光谱仪、气相色谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子荧光光谱仪、原子吸收光谱仪等。 /p p style=" text-align: center " strong 原油检测仪器   /strong /p table border=" 0" cellpadding=" 0" cellspacing=" 0" width=" 421" style=" " align=" center" colgroup col width=" 421" style=" width:421px" / /colgroup tbody tr height=" 18" style=" height:18px" class=" firstRow" td height=" 18" width=" 421" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" 原油检测仪器(点击可查看仪器专场) /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/1106.html" target=" _self" 酸碱浓度计 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/87.html" target=" _self" 旋转粘度计 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/24.html" target=" _self" 离子色谱仪 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/363.html" target=" _self" 石油低温性能测试仪(倾点/浊点/冰点/冷滤点/凝固点) /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/496.html" target=" _self" 红外水份测定仪、卤素灯水份测定仪 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/75.html" target=" _self" 能量色散型X荧光光谱仪 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/177.html" target=" _self" 密度计 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/1009.html" target=" _self" 盐含量测定仪 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/63.html" target=" _self" 差示扫描量热仪 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/1.html" target=" _self" 气相色谱仪 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _self" 原子吸收光谱 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/39.html" target=" _self" 电感耦合等离子体发射光谱仪 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/1080.html" target=" _self" 波长色散型X荧光光谱仪 /a /td /tr tr height=" 18" style=" height:18px" td height=" 18" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align=" center" valign=" middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/36.html" target=" _self" 原子荧光光谱仪 /a /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • Turner的水中油荧光仪系列正在监测墨西哥湾原油泄漏
    目前,Turner Designs公司的多款水中油荧光仪都被用于监测墨西哥湾原油泄漏。其中包括:C3水下荧光仪、Cyclops-7水下原油传感器及DataBank手持设备、Trilogy实验室荧光仪等。这些产品均可以在现场快速部署,监测石油泄漏。为相关部门提供重要信息。 美国CBS5新闻中也详细报道了此事件。详情请看:http://cbs5.com/environment/oil.spill.tracking.2.1717862.html 更多详细信息请参考http://www.turnerdesigns.com/ Fluorometers Specifically Configured to Detect Crude Oil for Tracking the Gulf Oil Spill Turner Designs is providing in situ and Laboratory Fluorometers specifically configured to detect Crude Oil for tracking the Gulf Oil spill. Equipment being deployed includes the C3 Submersible Fluorometer, as specified in the USCG SMART protocol the Cyclops-7 Submersible Crude Oil sensor with the DataBank, our handheld datalogger and the Trilogy Laboratory Fluorometer for discrete sampling on shipboard. With our standard leadtime of 1-2 weeks, Turner Designs&rsquo fluorometers can be deployed quickly to start providing valuable spill tracking information.
  • 原油蒸气压测试新时代--- GB/T11059-2011
    2018年12月, 由中石化,中石油,中海油,海关等相关单位联合起草的GB36170原油产品规范正式实施。在GB36170中规定了原油的技术要求和试验方法。而交接温度下蒸气压试验方法规定为GB/T11059-2011原油蒸气压的测定(膨胀法)。 GB/T11059-2011标准修改采用了ASTM D6377 原油蒸气压的测定 膨胀法(英文版)。而ASTM D6377是由奥地利格拉布纳仪器公司开发与编写。并在1999年,Werner Grabner博士也因开发与编写两种蒸气压测定标准ASTM D6377(原油),ASTM D6378和一种闪点测定标准ASTM D6450得到了ASTM(美国试验材料协会)颁发的 “杰出贡献奖” 。在2001年,奥地利格拉布纳仪器公司编写了ASTM D6897用于测试液化石油气 (LPG)。 作为奥地利格拉布纳仪器公司的全自动微量蒸气压测定仪,MINIVAP VP VISION完全符合ASTM D6377(GB/T 11059-2011)原油蒸气压测定标准。 并且通过30多年用户使用体验和口口相传,使奥地利格拉布纳MINIVAP成为行业用户的信赖品牌和指定选择。 全面通用 标准内置1符合标准......ASTM D6378(SH/T0769, SN/T2932),ASTM D5191(SH/T0794),ASTM D6377(GB/T11059-2011) (原油)ASTM D6897(液化石油气)ASTM D6299(SQC), D5188(T(V/L)), ASTM D5482EN13016-1/2, IP394,409,481GOST52340, JIS K2258-22关联标准......ASTM D323(GB/T8017, GB/T21616)ASTM D2879, D4953, D5190, D1267 LPGJIS K2258-13符合燃油产品规范......ASTM D910 航空汽油ASTM D1655 航空涡轮燃料ASTM D1835 液化石油气ASTM D6227 无铅航空汽油ASTM D4814汽车用火花塞点火发动机燃料EN 228汽车燃料-无铅汽油GB 36170-2018 原油GB17930-2016车用汽油GB18351-2017车用乙醇汽油(E10)GB 22030-2017车用乙醇汽油调合组分油GB/T 23799-2009 车用甲醇汽油(M85)GB 1787-2018 航空活塞式发动机燃料本期产品介绍MINIVAP VP VISION* 每台仪器都具有最宽的压力范围0-2000kPa* 最宽的温度范围0-120℃,可扩展到-100℃到300℃* 内置振荡器,适于原油及快速平衡测试,避免测试过程中样品不均匀*专利活塞式压力浮筒,适于原油和液化石油气测试,防止轻组分挥发* 专属的原油测试包,作为原油测试的整体解决方案* 无需样品冷却和空气饱和,无需真空泵* 样品量仅需1ml。测试仅需5min。全自动,快速操作* 专利进样阀技术,能够使测试样品间的交叉污染达到最小化* 专利中枢润滑系统润滑相关部件,减少仪器维护* 10英寸全彩工业级触摸屏,实时动画显示,简洁明了* 便携式设计适用于实验室和现场检测 高度通用 应用广泛 MINIVAP VP VISION是一款最全面的蒸气压测定仪。可以对汽油,原油,液化石油气,航空燃油,化学溶剂等石化产品的蒸气压进行快速准确测定。主要应用行业为汽车行业,质检,商检,学校,研究机构,权威第三方检测机构,中石化,中石油,中海油,中化,地炼等石化相关行业的实验室和现场操作。测试速度快,样品量少,精密度高,准确性高,全自动化操作,无需样品冷却和空气过饱和操作等特点,成为用户非常信赖的蒸气压测定仪器。
  • 国产大口径原油管道刮板流量计研制成功
    记者7月5日从国家管网集团获悉,该集团东部原油储运公司承担的国产大口径原油管道刮板流量计研制与应用科技项目经过1万余小时的工业试验,日前通过有关部门验收,正式投入使用。这标志着又一油气管道关键设备实现国产化,对有效降低管道建设和运营成本,更好保障国家能源安全具有重要意义。国产大口径原油管道刮板流量计。国家管网集团供图“当前,国家管网集团用于原油贸易交接计量的大口径进口流量计服役时间较长,即将面临着大批量更新。新建的原油管道重点工程对大口径原油管道刮板流量计也有着大量的采购需求。”国家管网集团东部原油储运公司生产运行部副经理张光表示,出于降低建设和运营成本等原因,自主研发国产大口径原油管道刮板流量计势在必行。2021年7月,国家管网集团启动原油管道刮板流量计研制与应用科技项目研究。项目主要研究内容包括技术规格书的编制、图纸设计和样机制造、样机功能和性能测试、工业性试验、国产化鉴定等。国家管网集团东部原油储运公司科技研发中心副经理曹旦夫介绍,通过科研攻关,项目组解决了刮板流量计凸轮设计、刮板选材、机械和电子双表头设计等关键技术难题,使自主研制的刮板流量计提高了准确度和重复性、提升了量程比,实现了双表头和双路脉冲输出功能,消除了流量计倒转或振动造成的发讯误差,满足精准计量需求。国家管网集团工作人员正在操作国产大口径原油管道刮板流量计。国家管网集团供图“该项目研发过程中,共生产制造了4台刮板流量计样机,其中两台分别在中国计量科学研究院和国家石油天然气大流量计量站进行第三方测试,另外两台分别安装在国家管网集团东部原油储运公司扬子作业区扬子站、山东省公司东营站进行工业性试验。”项目经理、国家管网集团东部原油储运公司物资供应中心经理刘波介绍。2022年6月,刮板流量计样机完成1万余小时的工业试验,试验成果运行平稳,满足工业性运行要求。该设备的成功研制,填补了国产大口径原油管道刮板流量计的空白。据了解,下一步,国家管网集团将开展国产刮板流量计的全系列化研制,为先进制造业自主创新助力。
  • 红外成像搭载底部原油装置在西北油田首次运用
    近日,由西北油田完井测试管理中心完成的红外成像搭载底部原油装置在顺北4-9H井首次运用,顺北4-9H井是顺北4条带一口重点开发井,由于该井生产原油为密度每立方厘米0.77毫克的轻质油,具有高含硫化氢、易挥发的特征,在试采装车过程中,不同的原油罐车装油口的大小与鹤管装油装置存在一定间隙,轻质原油挥发伴随硫化氢逸散,给现场施工带来一定安全隐患。该装置在实现全密闭打油的同时,人员不上罐观察,就可以通过红外热成像监测到液面的位置,既不影响原油装车,又保证了人员的安全。据悉,配套装置将在5月底在西北油田各完井测试现场全部配置到位。图为:在顺北4-9H井施工现场,施工人员正对红外成像搭载底部原油装车进行巡检图为:施工人员在顺北4-9H井施工现场,正在安装底部原油装车管线。
  • 60秒快速测定原油和石油产品酸值
    ASTM近期公布了测定原油和石油产品中酸值的D8045温度滴定法。ASTM D8045温度滴定法的优势60秒内获得稳定而可靠的结果。改善的混合溶剂对含重石蜡等困难样品的溶解性更好,结果稳定可靠。使用的溶剂量更少,节省实验室溶剂消耗及废液处理费用。无需电极活化、校准和维护。可选择不同的温度滴定方式全自动系统只需用户称取样品,其余的工作由仪器自动完成。全自动系统可以在通风橱中进行测定,减少了有毒试剂的暴露,更加安全。困难样品同样可以得到一个明确的终点电位滴定与温度滴定测定油品酸值方法对比电位滴定与温度滴定测定油品酸值结果对比多项专利技术
  • 中石油建三大原油评价重点实验室
    中石油目前正在建设三大原油评价重点实验室。其中,大连石化原油评价实验室已完成主体建设。实验室投用后,除完成本公司的原油评价外,每年还将完成中石油20个新增原油品种的全面评价和30个已有原油品种的全面更新评价任务。
  • 大连部分海滩受到原油污染
    据新华社大连7月20日电国家海洋局海上溢油应急处置前线指挥部20日发布的情况通报表明,大连部分海滩受到大连新港输油管道爆炸事故泄漏原油的污染。   国家海洋局大连新港石油储备库管道爆炸事故海上溢油应急处置前线指挥部向新华社提供的情况通报中说:20日,海监队伍进行岸边巡视,发现金石滩附近海域有条状漂油带,1/3的海滩被石油污染 棒棰岛海水浴场海面和沙滩上都发现大量油污,沙滩的油污基本已被有关人员清理完毕。   这份通报说,国家海洋局北海预报中心对2010年7月20日6时2分雷达卫星数据重点对溢油核心海域——大连新港附近进行解译,结果发现这一海域溢油分布面积约38平方公里。   通报说,20日,中海油总公司继续投入4艘专业收油船,围油栏800米,撇油器3套,储油罐6套,SPC吸附材料2吨,捞油工具40套全力收油,截至20日14时已回收含水油污960立方米。截至20日,中石油集团公司累计投入船舶15条,布设围油栏约15100米,使用洗油毡12吨,吸油围栏5800米,回收含水油污900立方米。
  • 博勒飞Brookfield粘度计在原油开采的应用
    聚合物是由一种或几种结构单元通过共价键连接起来的分子量很高的化合物。又称高分子化合物。大分子链是以结构单元借共价键结合而成,许多大分子链通过分子间相互作用聚集成聚合物材料,因此,聚合物结构可分为链结构和聚集态结构。 聚合物与聚合物之间的相互作用组成,降粘剂就是拆散这些结构中的部分结构而起降粘作用的。聚合物钻井液的性能也不是尽善尽美的,在现场应用中也遇到一些问题,还需要进一步研究解决,聚合物钻井液在钻井作业和保护油气层中起到的作用和各方面对钻井液的严格要求,促使钻井液技术取得了迅速的发展。经过多年的科研开发和生产实践,钻井液已从仅满足钻头钻进发展到适应各方面需求的钻井液体系。近几年发展的聚合物钻井液在抑制性和流型调节方面得到了进一步改善,为以后的发展打下了坚实的基础 ,聚合物钻井液的发展面一定是宽广的! 水溶性聚合物在许多工业领域中(如采矿、三次采油、油漆制造、污水处理、工业用水等)都有十分广泛的应用。聚丙烯酰胺的水溶液有着很高的粘度,它能和很多化合物形成氢键,在实际应用中聚合物通过和表面活性剂复配使用以提高其效能,因此研究水溶性聚合物和表面活性剂之间的相互作用具有重要的理论意义和实践意义。合成了不同类型的聚丙烯酰胺、疏水改性聚丙烯酰胺以及阳离子Gemini型表面活性剂,并对各种不同的聚丙烯酰胺和阳离子表面活性剂之间的相互作用进行了研究,还研究了疏水改性聚丙烯酰胺和不同类型的表面活性剂之间的相互作用。 实验结果表明:聚合物与表面活性剂之间相互作用的主要驱动力是疏水相互作用,同时证明了水溶性高分子与表面活性剂之间的静电相互作用在两者相互作用中也有重要的影响。Gemini表面活性剂比其对应的一般单链表面活性剂有更优越的性质,如更好的水溶性、润湿性和发泡性、更低的临界胶束浓度(CMC)值、更高效的降低表(界)面张力的性能等等。 聚合物在油田应用技术经过几十年的发展,已形成了一系列适应不同油藏条件的油井钻探、控水稳油、改善水驱开发效果的有效技术。聚合物注入油层后, 在高温条件下会发生热降解和进一步水解, 破坏聚合物的稳定性, 大大降低聚合物的驱油效果. 同时地层水和注入水矿化度低有利聚合物增粘. 因为水的矿化度高, 可导致聚合物的粘度降低, 增加聚合物的注入量, 从而增加成本, 不利于聚合物驱油的应用. 因此需在抗温、抗盐研究方面加大力度, 筛选出适合的添加剂, 使驱油剂不仅有较强的增粘性, 同时也有较好的稳定性。 在原油三次开采中聚合物被广泛的使用到各个环节,聚合物的品质和特性,尤其在特殊剪切条件下粘度的大小直接影响打入油井后的效果,是否能更好更多的开采出残存的原油粘度为其中的重要指标。粘度的检测尤为重要。 最佳拍档是:博勒飞粘度计DV3TLV/RV ULA 、TC-550AP;生产行业中通常使用Brookfield粘度计来检测控制产品粘度。Brookfield粘度计精度可达测量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用Brookfield粘度计可以精准的控制粘度,是生产和产品开发不可或缺的工具。 美国Brookfield粘度计是全球粘度计的泰斗,发明了全球第一台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。80年的生产经验,使得Brookfield的名字在粘度测量和控制领域成为精确的代名词。Brookfield粘度计已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达70%以上。Brookfield粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的Brookfield粘度计测量后,可以精确的控制在合适的粘度范围,让性能发挥到极致。
  • 傅里叶变换离子回旋共振质谱仪揭示高硫原油的生物降解机理
    p & nbsp & nbsp 全球已探明的油藏中很大一部分是含硫原油,有不少高硫原油经历了生物降解。此外,全球供给的原油含硫量呈逐年上升趋势,高硫原油泄露引发的环境问题也相当突出,微生物修复技术已被成功地应用于漏油事件的处理中。已有研究表明,无论是在有氧还是在厌氧条件下,微生物都可以将一些结构简单的模型有机硫化物(二苯并噻吩等)作为碳源和/或硫源,但对原油中结构复杂的有机硫化物的降解机理的研究仍不够深入。这是因为原油中的大多数有机硫化物不仅分子结构和组成都非常复杂,极性弱且不稳定难以离子化,其降解产物的浓度也非常低,因此很难对有机硫化物的降解机理进行深入的研究。近期,中国科学院广州地球化学研究所研究员廖玉宏课题组通过原油好氧生物降解模拟实验的方法,结合中国石油大学(北京)教授史权课题组研发的加入HCOONH4的方法来增强弱极性的硫化物的电离效率,采用广州地化所最新引进的傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(FT-ICR MS,型号为SolariX XR 9.4T),研究了高硫原油的有氧生物降解过程。型号为SolariX XR 9.4T的傅里叶变换离子回旋共振质谱仪能够提供极高的分辨率和灵敏度,比常规的GC-MS都要高几个数量级,因而能很好地分辨出原油中各种浓度悬殊的有机硫化物及其降解产物。 /p p & nbsp & nbsp 模拟实验中使用的含硫原油来自江汉盆地潜江组,所用的降解菌富集培养自内蒙古扎赉特旗露头油砂矿的油浸土壤,培养的时间最长达到了17周,从0周(Z-0)到17周(Z-17)每隔1到数周取出一个油样进行分析。随着降解时间增加,原油中的正构烷烃逐渐减少(图2),最终正构烷烃几乎消耗殆尽,异构烷烃也部分损失,因此这些降解油处于轻微-中度生物降解阶段。与烷烃的减少相对应的是,原油中羧酸的含量随着生物降解的加剧而呈上升趋势。这与研究人员之前对一高蜡原油的好氧生物降解模拟实验结果一致(Pan & amp Liao*等, 2017,& nbsp Energy & amp Fuels)。这是因为烷烃发生末端氧化生成了羧酸。有趣的是,原油中的长链有机硫化物的降解似乎有着与烷烃降解类似的降解机理:随着降解时间增加,正构烷烃迅速减少直至基本被消耗完毕,随后发生降解的主要对象变成了只含有一个五元或六元硫环、与正构烷烃结构具有较高相似性的长链有机硫化物,说明长链有机硫化物在降解过程中也发生末端氧化形成了相应的有机酸类,这可以从原油中的含硫羧酸类化合物的快速增加得到印证。 /p p & nbsp & nbsp 此外,研究人员并没有发现原油中的亚砜和砜类化合物与对照组相比有明显增加,这也从另一侧面证实了长链有机硫化物的降解产物主要为含硫羧酸而不是亚砜和砜类,即降解优先从烷基侧链开始。此外,研究还发现有机硫化物的环数增加可以提高其抗生物降解性能(图3)。这与Oldenburg等(2017)在储层中观察到的含硫原油的降解规律类似。这样的相似性可能表明储层中含硫原油的生物降解是好氧和厌氧微生物共同作用的结果。 /p p & nbsp & nbsp 该项成果得到中科院先导科技专项B和A、国家自然科学基金面上项目以及有机地球化学国家重点实验室自主课题资助。论文近期发表在国际期刊Organic Geochemistry上,论文的第一作者为博士生刘卫民,通讯作者为廖玉宏,共同作者还包括广州地化所助理研究员潘银华、工程师蒋彬、实验员曾清,以及中国石油大学(北京)教授史权和佛罗里达州立大学教授许强。 br/ /p p 论文信息:Liu, W., Liao, Y.*, Pan, Y., Jiang, B., Zeng, Q., Shi, Q. and Hsu, C.S., 2018.& nbsp Use of ESI FT–ICR MS to investigate molecular transformation in simulated aerobic biodegradation of a sulfur-rich crude oil. Organic Geochemistry, Vol.123, pp.17-26. /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/c1f069a2-8da7-4870-adef-700bb0ae57ba.jpg" title=" 1.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-align: center " 图1 广州地化所2016年引入的傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(FT-ICR MS,型号为SolariX XR 9.4T) /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/cbee4a85-50c8-4a5b-b2cd-c36bebd20f5f.jpg" title=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图2 降解油饱和烃的总离子流图 /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/10c5643b-0356-4533-901b-38e1db1209b5.jpg" title=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图3 含有1、2、3个硫原子的有机硫化物的相对丰度 /p p br/ /p
  • 色质谱分析及其新技术在石化中的应用
    石油化工行业在国民经济发展中具有重要意义,是我国的支柱产业之一。而石油化工产品的品质如何,就需要分析检测技术来把关。因此,分析检测技术成为石油化工行业高质量发展的重要支撑。石油、化工相关的产品种类丰富,各类指标参数复杂,涉及到名目繁多的检测方法,如色谱法、质谱法、光谱法等。因此,在即将召开的第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议,特别邀请了多位嘉宾分享色质谱分析及其新技术在石化中的应用。部分报告预告如下:中国石油大学(北京)教授 韩晔华报告题目:《面向石油分子工程的石油组学分析》点击报名韩晔华,教授,博士生导师。毕业于北京大学分析化学专业,美国加州大学伯克利分校联合培养博士。现就职于中国石油大学(北京)化学工程与环境学院,重质油国家重点实验室,校青年拔尖人才、青年骨干教师。专业领域为质谱分析、石油分子工程。作为负责人主持9项国家级、省部级自然科学基金。在分析化学、能源化学领域的国际知名期刊发表学术论文45篇,包括多篇TOP期刊论文及封面论文,撰写英文专著篇章2部,担任《Separation Science Plus》副主编、《石油科学通报》 副主编、《Petroleum Science》青年编委。报告摘要:本报告分析石油组学研究所遇到的研究瓶颈,并介绍通过分析方法的创新将石油化学、催化化学、地球化学在分子层面进行有效链接并获得新发现、新认知。石油组学的本质是分子表征与构效关系研究,报告人通过质谱离子化方法的创新,使得更多未知的重组分“被看见”;利用石油分子的序列性,创新性的提出复杂体系中分子结构的集总表征;开发多种数据统计及可视化模型,建立与反应网络的关联。在此基础上,报告人在不同成熟度及海、陆相原油中发现了新型生物标志物,为地质演化及油藏勘探提供新视角;依托新建立的分子表征方法设计分子离子反应、研究实际工艺体系的反应路径,揭示了石油催化加氢脱硫反应机理、催化剂失活机理等,为油品清洁生产及定向转化提供指导。中海油化工与新材料科学研究院高级工程师 黄少凯报告题目:《重油中杂原子化合物分子组成分析方法研究》点击报名黄少凯,博士,高级工程师,现任中海油化工与新材料科学研究院分析表征首席工程师,主要研究领域为原油分子水平表征、原油评价、重油组成与结构分析、重油结构与加工性能研究以及高酸原油腐蚀特性等。2005年3月至2017年1月,在中石化石油化工科学研究院第一研究室工作,历任工程师、高级工程师及课题组组长;2017年1月2022年6月,任中海油炼油化工科学研究院分析表征首席工程师;2022年7月至今,任中海油化工与新材料科学研究院分析表征首席工程师。工作期间,主持2项集团公司级科研项目、12项地级科研项目,参与2项国家自然科学基金科研项目、2项集团公司项目;发表论文12篇,获得软件著作权3项,参与1项石化行业标准(排名第5)和1项炼化公司标准制定等。报告摘要:介绍工作内容。采用酸/碱改性固相萃取柱分离重油中含氧、氮(中性氮与碱性氮)化合物,采用甲基衍生化方法将硫化物转化为强极性的甲基锍盐分离重油中含硫化合物;然后采用超高分辨率的傅里叶离子回旋共振质谱(FT-ICR MS)结合电喷雾电离源(ESI)得到杂原子化合物的精确分子量,进而获得化合物的分子式,由化合物的质谱峰强度归一化计算得到相对含量。试验结果表明,采用样品预处理技术结合超高分辨率的FT-ICR MS可以得到重油中杂原子化合物的分子组成数据;采用上述分离方法对含氧、氮和硫化合物进行分离富集,其回收率分别为90%以上、80%以上和80%以上;FT-CRT MS测试含氧、氮和硫化合物的相对标准差小于5%。中国石油石油化工研究院工程师 郑方报告题目:《基于色谱质谱技术的石油卟啉形态研究》点击报名郑方,工学博士、理学博士;中国石油石油化工研究院工程师;致力于从分子水平认识石油,尤其是重质油的分子组成,研究石油分子在分离过程中的走向及化学加工过程中的转化规律。在Fuel、Energy & Fuels、Petroleum Science、《燃料化学学报》等期刊发表论文10余篇。报告摘要: 全面认识石油中金属卟啉类化合物的结构形态可以为完善石油加工工艺提供科学依据,有助于认识石油沥青质的分子组成,也可以通过解析石油卟啉的演化过程更加深入了解石油成因等地球化学信息。岛津企业管理(中国)有限公司系统气相专员 李学伟报告题目:《岛津色谱特色技术助力石化高效分析》点击报名李学伟,岛津企业管理(中国)有限公司 系统气相专员,从事气相色谱相关工作十余年,在石油化工领域系统气相定制方案上有着丰富的工作经验。现主要负责岛津系统气相产品线技术支持和应用方案推广工作。报告摘要:主要介绍岛津气相色谱自动进样系统、检测器系统、数据处理软件等特色技术在石油化工领域的应用,以及超临界流体色谱(SFC)和GC-FID联用技术,实现各种油品中烃族组分的高效分析。北京莱伯泰科仪器股份有限公司应用工程师 刘石磊报告题目:《热裂解在石油化工分析中的应用》点击报名刘石磊,北京莱伯泰科仪器股份有限公司应用工程师,主要负责莱伯泰科旗下品牌CDS热裂解产品线的应用研究与技术支持。 从事分析仪器应用等相关工作15年,工作经历主要围绕GC、GCMS的应用支持。报告摘要: 主要介绍热裂解仪在石油化工材料分析中应用,和热裂解仪在石油化工催化裂解中应用。SCIEX中国首席应用专家 李立军报告题目:《SCIEX 液质技术在石油化工行业有效成分分析与表征的典型应用案例分享》点击报名李立军,毕业于北京大学医学部,作为国内最早一批技术专家进入质谱分析行业,在食品、环境、药物及法医毒物市场等小分子领域拥有超过35年应用技术工作经验。报告摘要:主要介绍SCIEX液质技术在石油化工行业有效成分分析与表征的典型应用: 1、SCIEX QTOF液质技术靶向、半靶向、非靶向化合物鉴定流程介绍;2、油田开采过程中钻井液聚合物有效成分的分析;3、石油钻井液样本中表面活性剂分析;4、PET(聚对苯二甲酸二乙醇酯)解聚反应产物定性分析。第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议为促进石油、化工企事业单位高质量发展,推动分析检测技术进步,促进科技成果转化,同时也给石油化工相关工作者提供一个学习交流的平台,仪器信息网将于2023年5月31日-6月1日举行第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议,力争把最新的政府决策、最前沿的行业信息、最新的技术进展与研究成果呈现给大家。会议主办方:仪器信息网参会指南:1、点击会议官方页面(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/petrochemical2023)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、报名开放时间为即日起至2023年6月1日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(微信号:iamgaolingjuan 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)6、赞助联系人:周老师(微信号:nulizuoxiegang 邮箱:zhouhh@instrument.com.cn)
  • 光谱分析新技术及其在石化领域中的应用
    石油化工行业在国民经济发展中具有重要意义,是我国的支柱产业之一。而石油化工产品的品质如何,就需要分析检测技术来把关。因此,分析检测技术成为石油化工行业高质量发展的重要支撑。石油、化工相关的产品种类丰富,各类指标参数复杂,涉及到名目繁多的检测方法,如光谱法、色谱法、质谱法等。因此,在即将召开的第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议,特别邀请了多位大咖分享光谱分析新技术及其在石油化工领域中的应用。部分报告预告如下:中石化石油化工科学研究院高级工程师 许育鹏报告题目:《近红外光谱分析技术在石化行业的应用和发展》点击报名许育鹏,博士,中石化石油化工科学研究院高工,中国仪器仪表学会分析仪器分会近红外光谱委员会委员,中国化工学会烃资源评价与加工利用委员会委员。研究方向为分子光谱结合化学计量学方法在石油及其产品分析中的研究与应用。获中国分析测试协会CAIA青年奖2项,CAIA奖二等奖1项,获中国仪器仪表学会科技进步奖三等奖1项,获中国石化科技进步奖二等奖1项,获中国石油和化学工业联合会技术发明三等奖1项。获中国发明专利30余项,参与编著《现代近红外光谱分析技术》(第二版)和《近红外光谱在线仪器设备手册》及多部译著工作,发表论文多篇。报告摘要:随着工业4.0概念的深入和智能炼厂建设的不断推进,石化企业要提高效益,越来越离不开精细化操作,这其中过程分析不不可少。近红外光谱分析技术是近年来发展最快和最具有前景的过程分析技术之一,集光谱测量技术、计算机技术、化学计量学技术与基础测量技术于一体,与传统分析技术相比,分析重现性好、可实现多通道快速检测。该技术的应用可以为装置操作及时提供分析数据,从而有利于其实现优化操作,提高经济效益。报告主要针对近红外光谱分析的技术原理、相关标准以及其在石化行业的应用和发展进行介绍。中国石油石油化工研究院高级工程师 修远报告题目:《石油化工研究院近红外快速分析技术的工作进展》点击报名修远,中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院分析检测与标准化研究室高级工程师,从事石油产品光谱快速分析、原油评价方法开发的研究工作。主持、参与省部级科技项目5项,获省部级奖励7项,授权专利5件。报告摘要:主要介绍近红外技术在石化行业的应用现状,近红外智能化验室技术开发,近红外检测技术的拓展,近红外检测技术的标准化,以及技术发展的一些展望。蓝星智云(山东)智能科技有限公司高级工程师 艾宏报告题目:《石油化工企业光谱在线监测项目实施经验分享》点击报名艾宏,蓝星智云(山东)智能科技有限公司高级工程师,光谱在线分析专家。长期从事分子光谱分析技术的研发和应用。前期聚焦仪器软件系统和算法开发,后期聚焦化工企业在线监测项目建设。主持并研发了环保应急红外检测系统,近红外光谱云分析系统,组态式光谱在线分析系统等;主持建设了多个基于近红外、红外、拉曼技术的化工企业合成、聚合、分馏装置的在线监测系统。报告摘要:本报告主要介绍企业的应用场景,技术选型要点,项目实施要点,以及技术发展展望。中国石油化工股份有限公司九江石化副总工程师 李舜报告题目:《核磁共振技术在石油化工领域的应用》点击报名李舜,中国石油化工股份有限公司九江石化 检验计量中心 副总工程师。研究方向为:核磁共振技术在石油化工领域的应用。报告摘要:介绍核磁共振技术在石油化工领域的应用。九江石化有两台在线核磁仪,一台离线核磁仪,共振频率,1H 60±0.5MHz。两台在线核磁仪分别用在Ⅰ#常减压装置和Ⅱ#常减压装置,对原油、初顶油、常顶油、一线油、三线油、减三线油在线分析,样品项目数据150个,1小时完成一次样品检测。Ⅰ#常减压装置在线核磁仪2017年投用,Ⅱ#常减压装置核磁仪2019年投用,至今在线核磁仪完好在用。离线核磁仪放在检验计量中心实验室,九江石化新近创新应用有柴油多环芳烃含量检测、柴油脂肪酸甲酯含量检测、重质油饱和烃含量检测、重质油四组分含量检测、一线油组分含量检测等。九江石化核磁技术应用已涵盖原油、汽油、柴油、蜡油、渣油、沥青等物料。瑞士万通中国有限公司产品经理 张闪闪报告题目:《瑞士万通近红外光谱技术在石化行业中的应用》点击报名张闪闪,瑞士万通中国区近红外产品线产品主任。2010年硕士毕业于天津大学精密仪器与光电子工程学院,先后从事傅里叶红外的产品开发、中红外高分辨率光谱和近红外光谱产品的技术支持及市场推广工作,在分子光谱领域的技术和应用方面有超过十年的理论和实践经验。一直致力于为产品找准市场定位、为客户解决应用中实际问题。报告摘要:在石化行业中,生产过程和产品的质量控制指标多种多样,传统分析方法耗时长、步骤繁琐、费试剂、有污染,已经无法满足检测人员的分析需求。近红外光谱技术的快速、无损、绿色环保等特点,非常适合于石化行业的快检分析。本报告主要列举石化行业多种产品的近红外应用。第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议为促进石油、化工企事业单位高质量发展,推动分析检测技术进步,促进科技成果转化,同时也给石油化工相关工作者提供一个学习交流的平台,仪器信息网将于2023年5月31日-6月1日举行第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议,力争把最新的政府决策、最前沿的行业信息、最新的技术进展与研究成果呈现给大家。会议主办方:仪器信息网参会指南:1、点击会议官方页面(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/petrochemical2023)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、报名开放时间为即日起至2023年6月1日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(微信号:iamgaolingjuan 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)6、赞助联系人:周老师(微信号:nulizuoxiegang 邮箱:zhouhh@instrument.com.cn)
  • 多项新技术写入《分子荧光光谱分析方法通则》
    日前,全国教育装备标准化技术委员会印发教育行业标准《分子荧光光谱分析方法通则》修订版的征求意见稿,实施了20年的《JY/T025-1996光栅型荧光分光光度方法通则》(JY/T 002—1996)迎来了一次"大修订"。说是“大修订”,是因为新《通则》增加了多项分子荧光光谱的新技术和新方法。  《JY/T025-1996光栅型荧光分光光度方法通则》编写于1996年,1997年4月1日实施。原有标准主要是针对传统有机荧光化合物的分析,而在近20年的发展中,荧光分析的范畴得到了极大的拓展,包括荧光粉体材料、量子点等一大批的新型荧光材料不断涌现,它们均能够用分子荧光的技术进行分析和测试。  此外,20年来,荧光光谱仪性能有了较大的发展,荧光寿命和绝对量子产率、时间分辨发射(激发)光谱等技术不断完善。  为了更有效地发挥标准的作用,指导用户利用荧光光谱仪正确地实施检测分析,并作为制定具体分析方法标准的主要指导性技术文件,修订组根据原有标准的内容和荧光光谱分析在上次标准发布后的技术更新,并区分X-射线荧光分析,将标准名称更新为“分子荧光光谱分析方法通则”。  与原通则相比,新通则增加了荧光偏振、荧光寿命和量子产率、同步荧光扫描、三维荧光光谱、时间分辨发射(激发)光谱测试等新的方法原理、分析步骤和结果表述。  在原有试剂和材料的基础上,新《通则》补充了Nd-YAG、罗丹明101、Ludox、毛玻璃等,分别用于近红外区发射波长确认、绝对光致发光量子产率确认和校正、荧光寿命测试中灯谱测定、激发波长和发射波长精度的确认等。  此外,在仪器方面,新《通则》还分别介绍了稳态荧光光谱仪、瞬态荧光光谱仪的相关情况,并给出了稳态荧光光谱仪的技术指标。  本标准修订编写建议稿由四川大学分析测试中心作为主持修订单位,北京大学分析测试中心、东华大学分析测试中心、兰州大学分析测试中心作为辅助修订单位一起完成。具体来说,四川大学吴鹏负责范围、定义、方法原理和仪器 北京大学陈明星负责试剂和材料、分析步骤、仪器 东华大学徐洪耀负责样品和仪器 兰州大学巨正花负责分析结果的表述、安全注意事项、仪器。而且,工作组还邀请了Horriba Jobin Yvon公司技术中心应用专家对初稿进行审定和修正。  详细内容参见附件:分子荧光光谱分析方法通则(征求意见稿).doc
  • 国家管网集团东部原油储运有限公司200.00万元采购粘度计
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 国家管网集团东部原油储运有限公司2023-2024年旋转粘度计框架协议招标(二次)招标公告江苏省-徐州市 状态:公告 更新时间: 2023-07-29 招标文件: 附件1 国家管网集团东部原油储运有限公司2023-2024年旋转粘度计框架协议招标(二次)招标公告.pdf × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:粘度计 开标时间:2023-08-18 08:30 预算金额:200.00万元 采购单位:国家管网集团东部原油储运有限公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:国家管网集团东部原油储运有限公司招标中心 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 国家管网集团东部原油储运有限公司2023-2024年旋转粘度计框架协议招标(二次)招标公告 江苏省-徐州市 状态:公告 更新时间: 2023-07-29 招标文件: 附件1 国家管网集团东部原油储运有限公司2023-2024年旋转粘度计框架协议招标(二次)招标公告.pdf
  • 石油和天然气中汞的分析技术 | 石脑油
    石油和天然气中汞的分析技术 | 石脑油 液态烃具有高度易燃特性,粘度、闪点、沸点、比重等变化很大。至于汞,其性质不同于其他重金属,汞的蒸汽压相对较高。因此,它是高度挥发性的。分析不同液态烃产品中的汞始终是一个分析难题。石脑油的性质与汞污染的影响 石脑油是从原油蒸馏中提炼出的最轻的液体馏分,主要由具有 5~12 个碳原子的混合物组成。轻馏分的沸点为 35~130°C 重馏分和芳香族馏分的沸点为130~220℃。作为石化工业的重要原料,无汞石脑油具有很高的价值。石脑油原料在转移到催化重整装置前,首先要进行氢化处理。催化剂是由贵金属制成,对汞很敏感,非常容易中毒。因此,石化工艺需要对原料中 的汞含量进行严格的控制,控制在十亿分之几(ppb)的范围内,防止对其过程造成任何可预料到的不利影响:石脑油中实现准确汞分析的关键是保证准确的样品量转移,这对于所有分析测量都很重要,因为结果浓度与体积直接相关。此外,样品的完整性极为关键。必须做到的一点是阻止分析物(包括汞)的挥发性损失、快速准确地分析样品,以确保误差最小。
  • 沃特世携手韩国庆北大学金城焕博士,以环形离子淌度技术推进复杂化合物精准分析
    2020年12月8日,沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)宣布进一步深化与韩国庆北大学金城焕博士之间的长期合作,将沃特世离子淌度质谱(IMS)技术应用于分析复杂混合物中的各类化合物,以进一步拓展这项前沿技术的应用潜力。 Waters SELECT SERIES Cyclic IMS环形离子淌度质谱系统在分子水平准确鉴别复杂有机介质中的未知化学物质,已成为现代分析化学领域至关重要、却又难以攻克的研究课题。例如,原油就是一种复杂的、化学变异性非常高的有机混合物,因此在精炼之前表征石油化学复杂性难度很大,但这又是提升石油产品质量的必要条件。全球每天生产约9,000万桶石油,对应日产值超过30亿美元*。因此,即使只对化学表征过程进行微小改进,也将给炼油厂带来巨大的经济利益。沃特世亚太区副总裁David Curtin先生表示:“我们很高兴能将Waters SELECT SERIES Cyclic IMS环形离子淌度质谱系统部署于金博士位于庆北大学的实验室中。今后,我们将通力合作,充分利用双方的专业知识及创新理念,深入探索诸如石油分析等棘手的分析难题。”过去十年,金城焕博士一直致力于开发鉴别复杂混合物中化学物质的分析方法。他相信Waters SELECT SERIES Cyclic IMS系统将成为解决这一分析难题的重要推动力。金博士解释说:“Waters SELECT SERIES Cyclic IMS已成为我们构建完善分析方案的‘钥匙’。通过这款创新仪器,研究人员可以按照自己的想象来设计和实施各种新颖实验,从而获得新的信息,这也是目前其他仪器难以达到的。”过去,尽管离子淌度ToF质谱技术在原油化合物的结构表征中发挥了一定作用,但其受限于装置的离子淌度分辨率。相比之下,SELECT SERIES Cyclic IMS设计新颖,采用创新的环形行波离子淌度装置。用户通过选择IMS工作周期数便可获得不同水平的IMS分辨率,并能达到过去难以实现的气相分离度。近日,金博士与沃特世研究人员共同发表论文,详细介绍了他们在原油表征中利用SELECT SERIES Cyclic IMS解决复杂性和异构体问题的研究成果。值得一提的是,在本次研究中,许多化学成分之间仅相差不到0.1 Da,但环形离子淌度技术不仅成功检测并分离了这些成分,还得到了单个组分的干净MSMS谱图。金博士表示:“从Cyclic IMS仪器上获得的数据结果表明,这款创新型环形离子淌度质谱系统确实功能非常强大,可以对原油中单个化合物提供以往串联质谱所无法“看到”的信息;同时,它还有望缩短LC或GC分离时长(MS前端),以减少总体分析时长并增加通量。”作为合作的一部分,金博士与沃特世还将针对高科技产品所使用的复杂先进材料(例如电子元件中应用的材料)开展材料表征研究。在迅速发展的智能材料领域,材料的最终性能取决于这些精细化定制分子的结构纯度。即使侧链、功能单元或大分子组装体只发生细微变化,也可能导致整个产品批次不合格,甚至出现危险产品。对此,在工艺开发中使用环形离子淌度技术,将有助于研究人员检测出曾经难以发现的错误分子,提升产品质量。*来源:US Energy Information Administration关于沃特世公司(www.waters.com)沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)是全球知名的专业测量仪器公司,作为色谱、质谱和热分析创新技术的先驱,沃特世服务生命科学、材料科学和食品科学等领域已有逾60年历史。公司在全球35个国家和地区直接运营,下设15个生产基地,拥有约7,000名员工,旗下产品销往100多个国家和地区。关于沃特世中国自上世纪80年代进入中国以来,沃特世的规模与实力与日俱增,在大陆及香港、台湾均设有运营中心,拥有六百多名本地员工,并在上海、北京、广州、成都设立实验中心和培训中心。自2003年成立沃特世科技(上海)有限公司以来,今天的中国已成为沃特世全球营收仅次于美国的第二大市场。作为分析科学家的合作伙伴,沃特世始终坚持提高本地技术能力、支持本地技术人才培育,并推动制药、食品安全、健康科学、环境保护等相关行业标准和法规的建立和完善。凭借出众的人才与全球布局,沃特世已经为其商业合作伙伴创造了显著的价值,并致力于满足广大中国消费者对更美好生活的需求。
  • 石化行业任重道远,分析技术大有可为——第二届全国石油化工分析测试技术暨第十二届全国石油化工色谱学术报告会召开
    仪器信息网讯 2021年7月16日,在陕西省西安市,第二届全国石油化工分析测试技术暨第十二届全国石油化工色谱学术报告会正式拉开了序幕。本次大会由中国石油学会石油炼制分会主办,中国石化石油化工科学研究院和北京理化分析测试技术学会共同承办,汇集了中国石油化工领域的专家、企业代表以及仪器公司相关技术人员等。会议现场会议举行了简洁的开幕式,由中国石油学会石油炼制分会秘书长张宝吉,大会名誉主席中国石化石油化工科学研究院汪燮卿院士、中科院大连化学物理研究所张玉奎院士,以及大会主席中国石化石油化工科学研究院首席专家&教授级高工徐广通分别致辞,欢迎与会专家的到来,祝愿大会成功召开。中国石油学会石油炼制分会秘书长 张宝吉致辞中,张宝吉表示,当前,石化产业发展的动力由过去的资源和投资拉动为主转为以科技创新驱动为主,炼化领域相应呈现了清洁油品生产技术不断发展、炼厂开始从燃料型炼厂转向化工型炼厂、原料多元化技术不断涌现等七大发展趋势。并且,张宝吉还特别指出,石油化工自主的基础数据不足,成为了行业发展的制约因素之一,呼吁与会代表们都投入到建立我们自己的石油化工基础数据库工作中来。中国石化石油化工科学研究院 汪燮卿院士汪燮卿院士录制了致辞视频,他指出:在双碳政策下,石油化工行业,如炼油技术、分析技术等必须向着“节能减排”目标努力;同时,产品要精雕细刻、工艺要精耕细作;炼厂智能化转型,在这些过程中,分析技术有大量的工作可做。汪燮卿院士说:“炼油技术任重道远,分析技术任重道远”。中科院大连化学物理研究所 张玉奎院士致辞中,张玉奎院士表示,石油化工分析测试技术大会人数越来越多,规模越来越大,厂商也逐年增加,仪器国产化也受到了重视,取得了很好的成就。中国石化石油化工科学研究院首席专家&教授级高工 徐广通徐广通首先回顾了会议的发展历程,介绍到,为了给同行们搭建一个更广阔的平台共同研讨石油炼制与化工分析技术的发展、创新及应用中的诸多问题,以更好的支撑行业的发展,2018年,在中国石油学会石油炼制分会的指导下,北京理化分析测试学会和同行们的大力支持下,将会议内容从过去主要探讨石化色谱技术及其应用扩展到整个石化分析领域,“第一届全国石油化工分析测试技术暨第十一届全国石油化工色谱学术报告会”在山东潍坊成果召开,并将会期从过去4年一届缩短为2年一届。此外,在石油炼制与化工行业的高质量和转型发展的大环境下,起到促进和支撑作用的分析技术平台应如何建设及发展,徐广通表示,应重点关注建立分子层级原油评价支撑体系、循环经济体系中油品分析评价体系的建立等八个方向。会议开幕式由北京色谱学会理事武杰主持,大会报告环节由中国石化石油化工科学研究院首席专家&教授级高工徐广通、中国石油勘探开发研究院高级工程师王汇彤主持。北京色谱学会理事 武杰中国石油勘探开发研究院教授级高工 王汇彤报告专家:中科院大连化学物理研究所张玉奎院士报告题目:临床蛋白质组学进展张玉奎院士在报告中介绍了团队在肾病、透析病、抑郁症、胰腺癌以及健康评估的一些研究进展,通过蛋白质组学技术,可以发现标志物进而对重大疾病进行治疗。实际上蛋白组学和石油组学或炼油技术的检测手段是有异曲同工之处的,通过质谱技术能够发现蛋白质标志物。报告专家:中科院大连化学物理研究所研究员 许国旺报告题目:高分辨质谱用于重柴油、蜡油、重质油组成表征的研究石油组成表征一直是分析化学领域的难题,尤其是其中的杂原子化合物,对石油炼制影响很大,从分子水平上表征原油中的杂原子化合物十分必要。许国旺团队从以下三个方面开展相关研究:1.分别构建了适合于重柴油、蜡油、重质油馏分中杂原子化合物的LC-ESI-HRMS方法;2.研发了新型石油组学数据处理系统;3.发展了基于液相色谱-串联质谱(LC-ESI-MS/MS)的石油馏分中N1类化合物的结构鉴定新方法。报告专家:北京大学教授 刘虎威报告题目:色谱质谱的时合时分色谱技术和质谱技术都是热门的分析检测技术,色谱-质谱联用可谓是当今最强大的分析技术,应用极为广泛。刘虎威基于近年来的研究提出,不是任何复杂混合物的分离分析问题都要用色谱-质谱联用方法,而是要根据分析对象和目的选择最合适的方法,达到高校分离、高灵敏检测和高通量分析的目的。报告专家:中国石油化工股份有限公司 王维民报告题目:成品油零售行业转型发展的挑战与机遇王维民从当下热门的碳排放形势与政策,引申到成品油行业面临的形势、新能源汽车发展形势、新能源技术应用方向以及成品油销售企业转型发展,深入剖析了当前政策下,石油化工行业必须转型以及如何转型。报告专家:中国石化石油化工科学研究院 张建荣报告题目:车用燃料发展趋势探讨张建荣从车用汽油、车用柴油、生物柴油等燃料标准现状进行了介绍和分析,同时分析了市场上油品的质量和供需情况。他又从大气排放控制、碳中和、国家能源安全、汽车发动机性能、市场需求角度,探讨了未来车用燃料的构成、质量升级等趋势。报告专家:中国石化石油化工科学研究院首席专家&教授级高工 徐广通报告题目:燃料电池用氢气质量分析体系的构建与应用氢能作为一种清洁能源,在国家未来能源结构中将占有重要地位,是保障国家能源安全的重要组成部分,我国氢能发展也已驶入快车道。徐广通介绍了质子交换膜(PEM)燃料电池用氢气的质量要求,以及中国石化石油化工科学研究院(RIPP)燃料电池用氢气分析体系的扩建工作进行了阐述,并介绍了一些典型应用。报告专家:岛津分析计测事业部市场部 李言报告题目:石油化工分析测试整体解决方案及新技术李言介绍了八种岛津公司提供的化工领域特色解决方案:1.EDX快速元素分析;2.氢能领域解决方案;3.全新SCD检测器 硫化物分析利器;4.润滑油分析全解决方案;5.SFC超临界流体色谱技术;6.XPS在材料化学研究中的应用;7.Nexera GPC系列对GPC分析通量提升的碳索;8.橡胶产业分析全解决方案。报告专家:安捷伦大中华区气相色谱应用支持经理 管振喜报告题目:安捷伦GC及应用方案助力石化行业分析发展管振喜介绍了安捷伦公司智能气相色谱仪与智能实验室、安捷伦“双碳”分析方案(包括甲烷非甲烷总烃方案及温室气体分析方案)、安捷伦氢能分析方案以及样品前处理装置。后记当前,石化产业发展的动力由过去的资源和投资拉动为主转为以科技创新驱动为主。炼化领域相应呈现了七大发展趋势:一是清洁油品生产技术不断发展,汽油质量发展趋势是更高辛烷值、更低芳烃和烯烃含量,柴油质量发展趋势是更高的十六烷值和更低稠环芳烃含量。二是许多炼厂开始从燃料型炼厂转向化工型炼厂,“减油增化”越来越受到重视。三是原料多元化技术不断涌现,将逐步形成以石油为主,辅以天然气、煤炭、生物质、废旧高分子材料为原料的系列有机化工产品生产技术。四是生物基化学品技术得到快速发展,减少对石油的依赖,有效应对气候变化。五是高端和功能化石化产品技术蓬勃发展,满足高端装备、汽车制造、电子信息、新能源、节能环保等新兴产业对高端化工新材料的需求。六是在碳达峰、碳中和的大背景下,为了绿色低碳、减少污染排放、节约能源资源技术将引领石化产业发展。七是移动互联网、大数据、云计算、物联网、5G通讯、区块链等新一代信息技术不断取得突破,将进一步强化“两化”深度融合。为了促进和支撑石油炼制与化工行业的高质量和转型发展,分析技术平台建设及发展应重点关注以下几个方面:一是在原油评价及油品分析领域,围绕原油及馏分深度催化裂解生产化工原料等新技术,建立围绕多产化学品的分子层级原油评价支撑体系,将油品的分子水平表征技术推向纵深,同时关注循环经济体系中油品分析评价体系的建立,为再生资源的高价值利用提供指导。二是围绕炼油化工企业的智能化、数字化转型,通过分析信息深度认知提升新工艺、新反应过程的认识,构建稳健的反应模型,通过在线分析技术的应用,提升装置的实时在线优化能力和智能化管控能力。三是针对后国VI阶段车用燃料质量升级的技术需求,进一步开展针对硫形态、氮形态、汽油C9+芳烃、柴油多环芳烃等新分析技术和方法的研究。四是围绕车用燃料质量监控,油品快检分析技术与方法,仪器设备的研发将更加得到重视,油品快检的技术标准体系急需建立。五是围绕高端精细化工产品生产,特别是电子级高端化学品生产,进一步提升痕量、超痕量杂质的分析能力。六是围绕炼油与化工催化剂表征技术,进一步提升原子层级表征、原位表征和新催化材料结构表征能力,为新催化剂的设计与应用提供支撑。七是在环保分析技术上,围绕炼化企业的清洁生产,有针对性的开展污染物溯源技术与方法的研究,为污染物定向控制与治理提供支撑。八是在新能源领域,石化企业具有比较丰富的氢气资源,灰氢、蓝氢以其成本优势将在相当一段时间内支撑氢能产业的发展,质子交换膜燃料电池是实施氢能战略的主要技术途径,影响燃料电磁性能的氢气痕量杂质系列分析技术与方法的研究开发及标准化仍具有很大的挑战性。就像张宝吉秘书长说到的,“应该说,这是一个最好的时代,石化工业的发展浩浩汤汤,我们的分析测试技术大有可为。”
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