이 기사에서는 정제 및 업그레이드 프로세스를 에뮬레이트하는 것을 목표로 하는 다양한 온도 및 압력 조건에서 오일 샘플의 현장 시각화를 위한 설정 및 방법에 대해 설명합니다. 주로 석유 공급물의 오염 거동과 관련된 등방성 및 이방성 매체를 연구하는 데 사용됩니다.
방법 논문
이 기사에서는 정제 및 업그레이드 프로세스를 에뮬레이트하는 것을 목표로 하는 다양한 온도 및 압력 조건에서 오일 샘플의 현장 시각화를 위한 설정 및 방법에 대해 설명합니다. 주로 석유 공급물의 오염 거동과 관련된 등방성 및 이방성 매체를 연구하는 데 사용됩니다.
공정 단위 및 라인의 오염으로 인한 정유 공장의 생산 문제를 해결하기 위해 당사는 공정 조건에서 석유 샘플의 거동을 시각화하는 방법과 설정을 개발했습니다. 실험 설정은 바닥에 사파이어 창이 장착된 맞춤형 마이크로 반응기에 의존하며, 이 반응기는 교차 편광 모듈이 장착된 도립 현미경의 대물렌즈 위에 배치됩니다. 반사 현미경을 사용하면 석유 진공 잔류물 또는 아스팔텐과 같은 불투명한 샘플을 시각화할 수 있습니다. 마이크로 반응기의 사파이어 창과 광 경로에서 현미경의 교차 편광 모듈을 결합하면 등방성 및 비등방성 매체의 고대비 이미징이 가능합니다. 관찰이 수행되는 동안 마이크로 반응기는 균열 반응의 온도 범위(최대 450°C)까지 가열될 수 있고, 수소 변환 반응과 관련된 H2 압력(최대 16MPa)을 받을 수 있으며, 자기 결합으로 샘플을 교반할 수 있습니다.
관측은 일반적으로 일정한 시간 간격으로 교차 편광(cross-polarized light) 아래에서 샘플의 스냅샷을 찍는 방식으로 수행됩니다. 이미지 분석은 상 분리를 생성하는 온도, 압력 및 반응 조건에 대한 정보를 제공할 수 있을 뿐만 아니라 상 분리가 시작되기 전에 샘플의 화학적(흡수/반사 스펙트럼) 및 물리적(굴절률) 특성의 변화를 추정할 수도 있습니다.
온도, 압력, 및 반응 조건의 넓은 범위의 오일 샘플의 위상 거동의 연구 급식의 다양한 처리하는 정제 조작에 대한 유용한 정보를 얻을 수있다. 특히, 코크스 또는 침전물의 비 제어에 의한 형성 프로세스 유닛 및 라인의 오염이 심각하게 제조 (처리량의 감소), 에너지 효율성 (열전달 저항의 증가) 1, 2, 3에 영향을 미칠 수있다. 가능은 매우 부정적인 경제적 영향 (4)을해야 청소 목적을위한 종료가 필요할 수 있습니다 재료를 오염의 축적에 의한 밀봉을. 사료의 오염 성향의 평가를 수행하는 공정 조건 (5)의 최적화 및 정제 스트림의 배합에 매우 유용 할 수있다.
우리는 현장에서 개발 한실험실 석유 안정성 분석 정제 공정 조건에 따라 오일 샘플의 시각화를 허용한다. 이 장치는 스테인리스 이음쇠 제조되고 하단 밀봉 사파이어 윈도우를 구비 한 반응기에 특별히 설계에 의존한다. 장치의 기본 원리는 온도와 압력의 원하는 범위의 반응기 내부의 샘플 결과 교차 편광 반사 이미지의 조명이다. 반면 비스 브레이킹 (visbreaking) 조건 6, 7, 8, 9 (고압이 필요하지 않은), 반응기 설계는 (수소 전환에 따라 샘플의 거동을 조사하기 위해 철저하고 에뮬레이트 열분해 과정에 초점이 설정 이전 문서 작업 대하여 촉매 하에서 크래킹 높은 H 2 압력)과 높은 사전에서 균열 aquathermal 10 (열ssure 증기) 조건. 따라서, 장치가 최대 6 시간의 반응 시간, 450 ° C, 16 MPa의 양쪽을 유지하는 능력은 20-450 ° C의 온도 범위 및 0.1-16 MPa의 압력 범위에서 작동하기 위해 수정되었다.
온도, 압력, 및 반응 조건의 특정한 범위 하에서 시료의 영상 정보에 대한 분석의 첫 단계는 샘플이 단상 또는 다상인지 여부를 결정하는 것이다. 이 불투명 등방성 물질의 시각화를 허용하고 다른 작업 (11)에 기재된 이방성 물질의 시각화에 한정되지 않음에이 시스템은 유일하다. 샘플의 오염 성향의 주요 지표는 벌크 액체에서 퇴적물을 드롭하는 경향이 있지만, 기액, 액체 - 액체 - 고체, 액체,보다 복잡한 위상 거동이 관찰 될 수있다. 이 HOM 유지하지만, 유용한 정보는 액체의 시각적 진화로부터 추출 될 수있다ogeneous (단상). 시료의 색은 가시 광선 영역에서의 스펙트럼 정보 (380-700 ㎚)의 서브 세트 일 수있는 동안 특히, 영상의 밝기가 굴절률과 시료의 흡광 계수에 관한 것이다 그 화학 9 기술자로 사용된다.
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주의 : 공학적 통제 (H 2 유량 제한 기, 압력 조절기 및 파열 디스크 조립) 및 개인 보호 장비 (안전 안경, 내열성 장갑의 사용을 포함, 높은 온도와 압력 조건에서 실험을 수행 할 때 모든 적절한 안전 방법을 사용하여 , 실험실 코트, 전체 길이 바지와 폐쇄 발가락 신발). 사용하기 전에 모든 관련 물질 안전 보건 자료 (MSDS)를 참조하십시오. 다음 단계는 유해한 휘발성 유기 용제 (톨루엔, 디클로로 메탄)의 사용을 포함로, 흄 후드에서 마이크로 반응기로드 및 청소를 실시하고 있습니다.
참고 : 설치 설명 (추가 파일 참조).
1. 마이크로 반응기로드
2. 마이크로 반응기 설치
크래킹 반응의 시각화 3. 일반 절차
4. 종료 및 정화
5. 이미지 분석 (9)
식. 1
식. 이
식. 삼
식. 4
식. 5
식. 6
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아타 바 스카 진공 잔류 시각적 진화 열분해 조건 asphaltenic 중질유 샘플 및 asphaltenic 진공 잔류 샘플들의 동작 나타낸다. 그러나, 다른 샘플 및 / 또는 상이한 온도, 압력, 또는 반응 조건을 사용하여 상 행동의 다양한을 야기 할 수있다. 435 ° C 및 P ATM (N 2)도 4는 실험 기간 동안의 온도의 전개를 도시하지만,도 3에 나타내 최종 설정 점 조건에서 아타 바 스카 진공 잔류 샘플 열분해 실험에 대응하는 현미경 사진.
실온에서,이 샘플은 고체 페이스트이고; 따라서, 사파이어 윈도우는 주로 샘플에 의해 습윤되고 (이 경우에는, N 2) 가스와 접촉한다. 공기 / 사파이어 인터페이스가 더 밝아 reflecti...
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프로토콜 내에서 중요한 단계
이 프로토콜의 첫 단계는 중요한 실험 감압하에 수행 될 경우 특히 상기 금속 - 사파이어 시일의 무결성을 보장한다. 따라서, 병렬, 평활성 및 밀봉면의 청결도주의 깊게 검사되어야하며, 누출 검사 철저해야한다. 사파이어의 파열 계수 때문에 두꺼운 사파이어 윈도우 고온 고압 작업용 표기 온도 (14)의 감소 함수이다. 지침으로서, 8mm 두께의 사파이어 윈도우 수소 전환 조건 (400-450 ° C에서 16 MPa의 H 2)를 에뮬레이트하는 목표 실험에 사용된다.
두번째 중요한 단계는 샘플의 밝은 조명을 필요로 고품질의 화상을 획득에 관한 것이다; 광학의 깨끗한 기차; 적응 현미경 설정 (와이드 홍채 조리개와 긴 작동-dista후부 목표); 상기 현미경 대물 반응기 윈도우와지지 플랫폼 사이의 적절한 정렬.
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저자는 공개할 것이 없습니다.
저자는 그림 12를 제공하고 실험실 용품 관리에 도움을 준 Daniel Palys에게 감사를 표합니다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 사파이어 창, C-평면, 3mm 두께 - 20mm 직경, 스크래치/파기: 80/50 | Guild Optical Associates | ||
| C-seal | American Seal & 엔지니어링 | 31005 | |
| 타입-K 열전대 | 오메가 | KMQXL-062U-9 | |
| 페룰 (1/16") | 스웨즈락 | SS-103-1 | 자석과 창 표면 사이에 여유 간격을 만들기 위해 삽입됨 |
| 코일 히터 | OEM 히터 | K002441 | |
| 온도 컨트롤러 | Omron | E5CK | |
| 도립 현미경 | Zeiss | Axio Observer.D1m | 교차 편광 모듈 |
| 필요 톨루엔, 99.9% HPLC 등급 | Fisher | 카탈로그 # T290-4 | 유해, 흄 후드에서 처리 |
| 메틸렌 클로라이드, 99.9% HPLC 등급 | Fisher | 카탈로그 # D143-4 | 유해, 흄 후드에서 처리 |
| 아세톤, 99.7 인증 ACS 등급 | Fisher | 카탈로그 # A18P-4 |
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이 JoVE 논문의 텍스트 또는 그림 재사용 허가 요청
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