この記事では、精製とアップグレードのプロセスをエミュレートすることを目的とした、さまざまな温度と圧力条件下での石油サンプルのin situ視覚化のセットアップと方法について説明します。これは主に、石油飼料の汚れ挙動に関与する等方性および異方性媒体の研究に使用されます。
方法論記事
この記事では、精製とアップグレードのプロセスをエミュレートすることを目的とした、さまざまな温度と圧力条件下での石油サンプルのin situ視覚化のセットアップと方法について説明します。これは主に、石油飼料の汚れ挙動に関与する等方性および異方性媒体の研究に使用されます。
プロセスユニットやラインの汚れによって引き起こされる製油所の生産問題に対処するために、プロセス条件下での石油サンプルの挙動を視覚化するセットアップと方法を開発しました。実験装置は、クロス偏光子モジュールを装備した倒立顕微鏡の対物レンズの上に置かれた、下部にサファイア窓が取り付けられた特注のマイクロリアクターに依存しています。反射顕微鏡を使用すると、石油、真空残留物、アスファルテンなどの不透明なサンプルを視覚化できます。マイクロリアクターからのサファイアウィンドウと光路上の顕微鏡の交差偏光子モジュールの組み合わせにより、等方性および異方性媒体の高コントラストイメージングが可能になります。観察が行われている間、マイクロリアクターは、亀裂反応の温度範囲(最大450°C)に加熱することができ、ハイドロ変換反応に関連するH2圧力(最大16MPa)にさらすことができ、磁気結合によってサンプルを攪拌することができます。
観測は、通常、交差偏光の下で一定の時間間隔でサンプルのスナップショットを撮ることによって行われます。画像分析は、相分離をもたらす温度、圧力、および反応条件に関する情報を提供するだけでなく、相分離の開始前にサンプルの化学的特性(吸収/反射スペクトル)および物理的特性(屈折率)の進化を推定することもできます。
温度、圧力、および反応条件の広い範囲で油試料の相挙動の研究では、フィードのさまざまなを処理する製油所の運営のために非常に有用な情報を得ることができます。具体的には、コークスまたは堆積物の制御されない形成による処理ユニットとラインの汚染は深刻な生産(スループットの損失)およびエネルギー効率(熱伝導抵抗の増加)1、2、3に影響を与えることができます。材料を汚れの蓄積によって引き起こされる可能性のあるプラグ機能は非常にマイナスの経済的影響4を持っているでしょう、クリーンアップ目的のためのシャットダウンを必要とするかもしれません。フィードのファウリング性向の評価を行うことにより、プロセス条件5と製油所流の配合を最適化するための非常に貴重なことができます。
我々は、 その場で開発しました我々の研究室での石油の安定性の分析装置は、精製プロセスの条件に従う油試料の可視化を可能にします。この装置は、ステンレス製の金具で作られており、底部に密封されたサファイア窓を装備した特別に設計された原子炉に依存しています。装置の主な原理は、温度と圧力の所望の範囲で、反応器内の試料と、得られた交差偏光反射のイメージングの照明です。このセットアップに、以前公開された作業相対ビスブレーキング条件6、7、8、9(高圧力を必要としない)をエミュレートするために、熱分解プロセスに焦点を当てながら、反応器の設計は、下の接触分解(水素化の下でのサンプルの挙動を調査するために見直しが行われました高いH 2圧)と高あらかじめ下10(熱分解をaquathermalssure水蒸気)条件。したがって、デバイスは、最大6時間の反応時間450℃および16 MPaの両方を維持する能力と、20から450℃の温度範囲および0.1から16 MPaの圧力範囲内で動作するために修正されました。
温度、圧力、及び反応条件の特定の範囲の下でのサンプルの視覚情報の解析の最初のレベルは、試料は、単相または多相であるかどうかを決定することです。それは不透明な等方性材料の可視化を可能にし、他のワーク11に記載の異方性材料の可視化に限定されるものではないという点で、このシステムは、ユニークです。サンプルの汚染傾向の主な指標は、バルク液体から堆積物をドロップする傾向があるが、気体 - 液体、液体 - 液体、液体 - 固体、より複雑な相挙動を観察することができます。それはHOMのまましかし、貴重な情報は、液体の視覚的な進化から抽出することができますogeneous(単相)。サンプルの色をすることができ、可視光領域(380から700ナノメートル)でのスペクトル情報のサブセットであるが、特に、画像の明るさは、屈折率及び試料の吸光係数に関連していますその化学的性質9の記述子として使用。
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注意:工学的制御(H 2流量リミッタ、圧力調整器、及び破裂板アセンブリ)および個人用保護具(安全眼鏡、温度耐性の手袋の使用を含む、高温、高圧の条件下で実験を行う際に、すべての適切な安全対策を使用します、白衣、完全長ズボン、およびクローズドつま先の靴)。使用前に、関連するすべての物質安全データシート(MSDS)を参照してください。これらの手順は、有害な揮発性有機溶剤(トルエン、ジクロロメタン)の使用を含むように、ドラフト内でマイクロリアクターのロードおよびクリーンアップを行います。
注:セットアップの説明(補足ファイルを参照してください)。
1.マイクロリアクタロード
2.マイクロリアクターのインストール
分解反応の可視化3.正規の手順
4.シャットダウンおよびクリーンアップ
5.画像解析9
式。 1
式。 2
式。 3
式。 4
式。 5
式。 6
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アサバスカの減圧残油の視覚的進化は、熱分解条件下アスファルテン重質原油サンプルおよびアスファルテン減圧残試料の挙動を表します。しかし、異なる試料および/または異なる温度、圧力、または反応条件を使用して、相挙動の多種多様を生じさせることができます。 435°C及びP 気圧 (N 2) 図4は 、実験中の温度の変化を示しているが、 図3に示されているの最後の設定点条件におけるアサバスカ減圧残試料に熱分解実験に対応する顕微鏡写真。
室温では、このサンプルは、固体、ペースト状です。このように、サファイアウィンドウは、主に試料で濡れていない(この場合、N 2)ガスと接触しています。空気/サファイアインターフェースははるかに明るいreflectioをもたらしますサファイア表面がガスと接触している場合、nは、油/サファイア界面ので、画...
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プロトコル内の重要なステップ
プロトコルの最初の重要なステップは、実験は、圧力下で実施される場合は特に、金属 - サファイアシールの完全性を保証することです。このように、並列性、平滑性、及びシール面の清浄度を慎重に検査しなければならない、とリークテストは徹底的にする必要があります。サファイアの破壊係数は、温度14の減少関数であるため、厚いサファイア窓は、高圧及び高温での作業のために使用されるべきです。ガイドラインとしては8ミリ厚のサファイアウィンドウは水素化条件(400〜450°Cおよび16 MPaのH 2)をエミュレートすることを目指して実験に使用されています。
第二の重要なステップは、サンプルの明るい照明を必要とする高品質な画像を得ることに関する。光学系のきれいな列車。適応顕微鏡の設定(ワイドアイリス絞りと長い労働DISTANCEの目的)。そして、顕微鏡の対物レンズ、原子炉ウィンドウ、およびサポートするプラットフォーム間の適切な整列。
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著者らは開示するものは何もない。
著者は、図12を提供し、実験用品の管理に協力してくれたDaniel Palysに感謝します。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| サファイア窓、C面、厚さ3 mm - 直径20 mm、スクラッチ/ディグ:80/50 | Guild Optical Associates | ||
| Cシール | 、アメリカンシール&エンジニアリング | 31005 | |
| タイプK熱電対 | オメガ | KMQXL-062U-9 | |
| フェルール (1/16インチ) | Swagelok | SS-103-1 | 磁石と窓面の間にクリアランスギャップを作るために挿入 |
| コイルヒーター | OEMヒーター K002441 | ||
| 温度コントローラー | オムロン | E5CK | |
| 倒立顕微鏡 | ツァイス | Axio Observer.D1m | クロスポラライザモジュールが必要 |
| トルエン、99.9% HPLCグレード | フィッシャー | カタログ#T290-4 | ヒュームフードで取り扱われる |
| メチレン、99.9%HPLCグレード | フィッシャー | カタログ#D143-4 | 、ヒュームフードで取り扱われる |
| トン、99.7認定ACSグレード | フィッシャー | カタログ#A18P-4 |
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