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      液化石油氣標準物質(zhì)的研究

      2018-07-03 06:41:06鄧凡鋒周鑫袁嬌陽董了瑜李志昂鄭力文
      石油與天然氣化工 2018年3期
      關(guān)鍵詞:石油氣鋼瓶液化

      鄧凡鋒 周鑫 袁嬌陽 董了瑜 李志昂 鄭力文

      中國測試技術(shù)研究院

      液化石油氣(LPG)是由C1~C5的烷烴、烯烴組成的氣液兩相共存的混合物,在我國的能源結(jié)構(gòu)中占有重要的地位。LPG可直接作為民用燃氣和汽車燃料,也可作為生產(chǎn)聚丙烯、甲乙酮、MTBE、輕質(zhì)芳烴等高附加值化工產(chǎn)品的原料[1-3]。伴隨著提高能源利用率和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迫切需求,使得LPG產(chǎn)量需求日益增長,預(yù)計2020年的需求量將達5 000×104t,其中約30%依賴進口[4-5]。因此,如何實現(xiàn)LPG準確定量分析尤為重要。LPG的分析主要采用標準物質(zhì),通過氣相色譜法對待測樣品進行定性定量分析[6-8]。目前,使用的LPG標準物質(zhì)主要有氣體標準物質(zhì)和液態(tài)標準物質(zhì)兩種。對于氣體標準物質(zhì)而言,由于LPG各組分的沸點和飽和蒸氣壓普遍較低,導(dǎo)致氣體標準物質(zhì)的配制壓力較低(約0.5 MPa),影響了標氣的使用壽命。虹吸瓶制備的液體標準物質(zhì)相對氣體標準物質(zhì)充裝質(zhì)量大幅提高,但是由于各組分的物性差別使得氣液兩相的組成不斷變化,無法實現(xiàn)精確定值[9-12]。本研究采用自行設(shè)計的活塞式鋼瓶制備了LPG液態(tài)標準物質(zhì),與氣體標準物質(zhì)和虹吸瓶制備的液態(tài)標準物質(zhì)進行了氣相色譜分析對比,發(fā)現(xiàn)采用活塞式鋼瓶制備的LPG液態(tài)標準物質(zhì)既可滿足較高的充裝質(zhì)量和較長的使用壽命,又能保證分析數(shù)據(jù)的量值準確。

      1 實驗部分

      1.1 儀器與試劑

      美國安捷倫公司 7890B氣相色譜儀(FID檢測器);用于生產(chǎn)標準物質(zhì)的原料丙烷、丙烯、異丁烷、正丁烷、丁烯為中昊光明化工研究設(shè)計院有限公司生產(chǎn),異戊烷為國藥集團化學(xué)試劑有限公司生產(chǎn);虹吸瓶和活塞瓶均為中國測試技術(shù)研究院化學(xué)研究所自行開發(fā)設(shè)計。

      1.2 色譜條件

      色譜柱:HP PLOT/Al2O3毛細管柱(50 m×0.32 mm×8.0 μm);溫度程序:50 ℃保持5 min,以20 ℃/min升至180 ℃,保持2.5 min;進樣口溫度:200 ℃;檢測器溫度:250 ℃;定量管:1 mL;分流比為10∶1;柱流速: 3 mL/min。

      1.3 實驗方法

      采用稱量法制備的LPG氣體標準物質(zhì)和液態(tài)標準物質(zhì)的組成見表1[13-14]。在相同分析條件下,采用在線漂移補償?shù)姆治龇椒ǚ治霰容^氣體標準物質(zhì)和液態(tài)標準物質(zhì)的分析誤差[14],具體計算方法見式(1)~式(3)。

      表1 LPG標準物質(zhì)組成Table 1 Composition of liquefied petroleum gas reference material組分丙烷丙烯異丁烷正丁烷1-丁烯異戊烷摩爾分數(shù)/%95.003.000.500.500.500.50

      (1)

      (2)

      (3)

      2 LPG標準物質(zhì)的制備

      2.1 氣態(tài)標準物質(zhì)的制備

      LPG氣體標準物質(zhì)的制備壓力和充裝質(zhì)量主要取決于組分和混合組分的飽和蒸氣壓。圖1所示為丙烷、丙烯、異丁烷、正丁烷、丁烯、異戊烷的飽和蒸氣壓與溫度的關(guān)系,圖2所示為在表1組成條件下的氣液平衡相。由圖1可知,在20 ℃條件下,由于各組分的飽和蒸氣壓普遍較低(<1 000 kPa),為保證LPG在鋼瓶中以均一的氣相存在,制備壓力最高只能到500 kPa,如圖2中A點所示??紤]到充裝的安全系數(shù)[13],該條件下的LPG氣體標準物質(zhì)只能配到300~400 kPa,以4 L的鋼瓶為例,其組分的充裝質(zhì)量如表2所列(制備壓力以350 kPa為例)。

      2.2 液體標準物質(zhì)的制備

      本研究分別采用虹吸瓶和活塞瓶兩種充裝容器(見圖3)制備LPG液體標準物質(zhì)。制備之前均用抽真空裝置將其內(nèi)部壓力抽至10-7Pa下,然后依照稱量法按蒸汽壓由低至高的順序依次加入相應(yīng)組分[13]。需要指出的是,隨著組分的加入使得瓶內(nèi)的壓力逐漸升高,為保證后續(xù)組分的順利加入,需要對后續(xù)原料氣進行適當(dāng)?shù)募訜嵘郎?。待各組分充裝完成后,向瓶內(nèi)加入適量惰性氣體(如氮氣、氦氣、氬氣等)。此處需要注意的是惰性氣體的壓力要足夠,以使得虹吸瓶在使用的過程中液體可以被完全壓出,可以使活塞瓶在使用的過程中壓力始終高于樣品的飽和蒸氣壓,樣品保持液態(tài)均相,無氣體析出。實驗所采用的虹吸瓶和活塞瓶的體積均為2 L,兩者充裝的有效體積均為1.2 L(容器體積的60%)。

      表2 LPG標準物質(zhì)的制備數(shù)據(jù)表Table 2 Preparation data of liquefied petroleum gas reference material組分丙烷丙烯異丁烷正丁烷1-丁烯異戊烷摩爾分數(shù)/%95.003.000.500.500.500.50總質(zhì)量/gA加入量①/g24.4400.7400.1700.1700.1600.21025.890B加入量②/g569.67017.1653.9503.9503.8054.905603.445C加入量③/g569.67017.1653.9503.9503.8054.905603.445 注:①氣體標準物質(zhì);②虹吸瓶液體標準物質(zhì);③活塞瓶液體標準物質(zhì)。

      3 結(jié)果與討論

      氣相色譜分析的穩(wěn)定性會受到環(huán)境變化( 溫度、壓力等) 的影響,基線會產(chǎn)生無規(guī)則的漂移,影響分析結(jié)果的準確性和重復(fù)性。本研究采用在線漂移補償 (ODC)的方法,實現(xiàn)準確的定量分析[15]。

      3.1 氣體標準物質(zhì)的分析

      氣體混合物相對于液體混合物在均勻性和穩(wěn)定性方面更為理想,因此本研究采用氣體標準物質(zhì)作為液體標準物質(zhì)定性和定量分析的基礎(chǔ)。表3列出的是制備的兩瓶LPG氣體標準物質(zhì)(350 kPa,20 ℃)的分析數(shù)據(jù)。由表3可以看出,采用ODC分析方法[14],兩瓶氣體標準物質(zhì)的分析重復(fù)性(RSD)在0.1%以內(nèi),瓶間偏差在0.2%以內(nèi),表明分析方法準確可靠,標準物質(zhì)的量值準確。

      表3 LPG氣體標準物質(zhì)分析數(shù)據(jù)表Table 3 Analysis data of LPG reference material鋼瓶編號類型組分制備值,y/%峰面積A1B1A2B2A3B3A4B4A5L62207072氣體標準物質(zhì)丙烷95.058524 789.3 525 029.1 525 537.5 523 726.5 524 029.8 523 187.2 524 226.8 523 834.8 525 519.0 丙烯2.95115 398.6 15 672.7 15 418.0 15 631.3 15 372.1 15 614.0 15 377.6 15 632.5 15 412.1 異丁烷 0.5013 569.6 3 581.2 3 574.8 3 573.4 3 565.0 3 569.0 3 565.8 3 572.6 3 574.4 正丁烷0.5023 578.8 3 629.6 3 583.5 3 621.7 3 573.5 3 617.3 3 574.9 3 620.8 3 582.8 1-丁烯0.4933 441.4 3 426.3 3 446.3 3 418.8 3 436.2 3 414.6 3 437.7 3 418.3 3 445.7 異戊烷0.4964 408.3 4 403.3 4415.5 4 395.1 4 403.8 4 389.8 4 405.2 4 394.0 4 414.6鋼瓶編號類型組分制備值,y/%2Bn/(An+An+1)平均值RSD/%計算值/%誤差/%L62207128氣體標準物質(zhì)丙烷95.0130.999 7 0.998 0 0.998 2 0.998 0 0.998 50.0894.914-0.10丙烯2.9941.017 2 1.015 3 1.015 6 1.015 4 1.015 9 0.082.9970.10異丁烷 0.5011.002 5 1.001 0 1.001 0 1.000 7 1.001 3 0.080.5020.11正丁烷0.5081.013 5 1.012 1 1.012 1 1.011 7 1.012 3 0.080.5080.061-丁烯0.4900.994 9 0.993 5 0.993 5 0.993 2 0.993 8 0.080.4900.05異戊烷0.4940.998 1 0.996 7 0.996 7 0.996 4 0.997 0 0.070.4940.02

      3.2 虹吸瓶液體標準物質(zhì)的分析

      圖4所示為虹吸瓶液體標準物質(zhì)的使用量與組成的關(guān)系。

      由圖4可以看出,虹吸瓶制備的LPG液體標準物質(zhì)在使用過程中,各組分的含量隨著使用量的增加呈現(xiàn)出不同的變化規(guī)律,在使用初期至80%使用量時,組分的最大誤差約為±5%。其中,相對較輕的組分C3H8、C3H6的含量隨著用量的增加逐漸減小,減小值由大到小順序為C3H6>C3H8;相對較重的組分i-C4H10、n-C4H10、1-C4H8、i-C5H12的含量隨著用量的增加逐漸增大,增值由大到小順序為i-C5H12>n-C4H10>1-C4H8>i-C4H10。這是因為隨著標準物質(zhì)的使用,虹吸瓶的氣相體積逐漸增大而壓強減小,各組分由于飽和蒸氣壓的不同呈現(xiàn)出不同的揮發(fā)速率,LPG中的各組分的飽和蒸氣壓由大到小順序為C3H8>C3H6>i-C4H10>1-C4H8>n-C4H10>i-C5H12。蒸氣壓高的物質(zhì)沸點低,更易揮發(fā)進入氣相,導(dǎo)致液相組分相對含量減??;蒸氣壓低的物質(zhì)沸點高,不易揮發(fā)進入氣相,導(dǎo)致液相組分相對含量增大。

      3.3 活塞瓶液體標準物質(zhì)的分析

      表4所列為LPG的活塞瓶液體標準物質(zhì)的分析數(shù)據(jù)。通過活塞瓶液體標準物質(zhì)與氣體標準物質(zhì)的對比分析可以看出:標準物質(zhì)的RSD在0.5%以內(nèi),瓶間偏差在2%以內(nèi)。其中,C3H8的為正偏差,其余組分的為負偏差,偏差由大到小順序為C3H8>C3H6>1-C4H8>i-C4H10>n-C4H10>i-C5H12,這與飽和蒸氣壓的順序基本一致。原因可能是飽和蒸氣壓低沸點高的組分更易于加壓液化,液化后的液體分子更容易通過中間的聚四氟乙烯活塞滲入氣相空腔,這一點通過色譜分析空腔內(nèi)的含惰性氣體同樣證實LPG組分滲入空腔。因此,加強活塞的密封性能也是下一步研究和優(yōu)化工作的重要方面。

      表4 LPG活塞瓶液體標準物質(zhì)分析數(shù)據(jù)表Table 4 Analysis data of LPG reference material in piston cylinder鋼瓶編號類型組分制備值,y/%峰面積A1B1A2B2A3B3A4B4A5L62207072氣體標準物質(zhì)丙烷95.058514 641.8515 870.2516 945.5515 197.1515 216.5513 049.3513 992.4513 672.3512 854.3丙烯2.95115 132.915 374.615 197.415 351.215 145.315 289.615 108.515 295.115 077.1異丁烷 0.5013 509.13 566.73 520.73 563.23 509.73 5493 500.43 5613 491.6正丁烷0.5023 518.53 539.23 529.63 535.43 518.23 521.53 508.73 533.53 500.51-丁烯0.4933 389.43 501.43 398.23 497.43 387.23 483.43 378.63 493.53 370.8異戊烷0.4964 339.14 3744 350.54 3704 337.44 3534 325.24 376.54 313.7鋼瓶編號類型組分制備值,y/%2Bn/(An+An+1)平均值RSD/%計算值/%誤差/%U22458氣體標準物質(zhì)(活塞瓶)丙烷94.9591.000 1 0.998 3 0.997 0 1.000 5 0.999 0 0.1694.9630.01丙烯3.0001.013 8 1.011 9 1.010 8 1.0134 1.0125 0.142.987-0.41異丁烷 0.5131.014 7 1.013 7 1.012 5 1.018 6 1.014 9 0.260.508-0.87正丁烷0.5101.004 3 1.003 3 1.002 3 1.008 2 1.004 5 0.260.504-1.051-丁烯0.5121.031 7 1.030 9 1.029 7 1.035 2 1.031 9 0.230.509-0.64異戊烷0.5071.006 7 1.006 0 1.005 0 1.013 2 1.007 7 0.370.500-1.53

      4 結(jié) 論

      本研究采用稱量法制備了LPG氣體標準物質(zhì)、虹吸瓶LPG液體標準物質(zhì)和活塞瓶LPG液體標準物質(zhì),通過在線漂移補償?shù)姆治龇椒▽?種標準物質(zhì)進行了對比分析,得出以下結(jié)論。

      (1) LPG氣體標準物質(zhì)量值準確,制備不確定度可控制在0.5%以內(nèi),但是制備壓力和組分的充裝質(zhì)量低,使用周期短。

      (2) 虹吸瓶LPG液體標準物質(zhì)在使用的過程中氣相體積逐漸增大,導(dǎo)致組分的量值不斷變化,只依靠制備值作為定值依據(jù)就會引進誤差,不利于組分的精確定值分析。

      (3) 活塞瓶LPG液體標準物質(zhì)在組分充裝質(zhì)量方面高于LPG氣體標準物質(zhì),延長了標準物質(zhì)的使用壽命,配制精度可控制在2%以內(nèi),是理想的LPG分析用標準物質(zhì)。

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