测量液体中光的探测器、探测胶体介质絮凝阈值的探测器、相关的探测方法以及在测定沥...的制作方法

文档序号:6109069阅读:159来源:国知局
专利名称:测量液体中光的探测器、探测胶体介质絮凝阈值的探测器、相关的探测方法以及在测定沥 ...的制作方法
技术领域
本发明涉及一种用于探测沥青质絮凝的新方法,以及用于在重质烃产品、废油、污水或任何含乳化液的产品中测量光,尤其是用于测量胶体介质的絮凝阈值的相关探测器。
背景技术
石油产品,尤其是来自石油蒸馏的燃料油或渣油,在工业上通常称为“黑色石油产品(Black products)”(黑油),它们是由沥青质组成的胶体系统,沥青质就是很强的芳香特性的具有链烷支链的重质分子,以胶束的形式分散(或也称为“胶溶”)在油相中。通过例如热裂解或稀释可以很容易地或多或少地破坏这些胶体系统。因而,由于其高温(通常高于400℃),炼油厂中称为减粘裂化的转化方法会导致沥青质沉淀。同样,含有此类胶体系统的混合物的构成会导致这些沥青质通过絮凝而沉淀,尤其是在稀释环境是含蜡族类型的情况下。
因此,有必要认识或者估计诸如石油产品或者烃产品的混合物的黑色石油产品中这些沥青质的特性,以评估其内在稳定性以及其相关的稳定性储量(stability reserve)。事实上,黑色石油产品的稳定性储量越大,就越不容易遇到沥青质沉淀或者用其它化学物质,尤其是含蜡基物质稀释的相容性问题。
值得注意的是,燃料油或石油渣油由石油质基质(树脂+石蜡)和以胶体形式分散的沥青质组成。沥青质具有很强的芳香性质(极性分子),不溶于石蜡(非极性分子)。为了使渣油稳定,沥青质必须维持在油基质的悬浮液中(或分散或胶溶)。沥青质的胶溶由既具有芳香性质又具有非极性性质的树脂实现。当渣油的稳定性被破坏时,沥青质以大颗粒的形式絮凝凝结在一起,这会引起各种处理装置中存在的滤网堵塞,或者同时对冶金的金属,例如管道工程管造成损坏。
在工业上,对于例如黑色石油产品的称之为P值或内在稳定性的特性由下式定义P=石油质(malthenes)的芳香性/沥青质的芳香性,或P=Po/(1-Pa),其中,-Po代表介质溶解沥青质的能力,即介质的芳香族特性。其芳香性越强,Po值越大。
-Pa是沥青质的芳香族特性。
-1-Pa代表用于溶解存在的沥青质所需的介质芳香性。
如果P>1,沥青质就被胶溶,因而保持稳定。P-1代表稳定性储量(该储量越大,黑色石油产品越不容易具有沉淀或相容性问题)。
诸如由蒸馏或减粘裂化产生的热冲击的强度直接影响沥青质的芳香性,这是因为热裂解引起烷化链的脱落和沥青质的凝结。凝结越多和支链越少(更弱的Pa)的沥青质将需要更强的溶剂来维持分散。从而,关于与Pa值相关的P值的信息使得有可能确定相关装置的操作条件设置,以便装置的操作不再有沥青质沉淀的风险,并因此满足操作者对于质量的各种要求。
此外,溶解能力值Po和沥青质芳香特性Pa的信息对于最优化燃料油的不同组分的混合物是必要的。因而,如果在例如被减粘裂化(visbroken)并具有高Po值和低Pa值的黑色石油产品中添加具有弱溶解能力的助溶剂(flux)(能降低混合物粘度的产品),则混合物的Po值就被降低,这会导致黑色石油产品稳定性被破坏,并随后导致沥青质的絮凝,因为所得的Po和Pa值太低,以致于不能满足P>1的关系,即所述沥青质被胶溶从而保持稳定所需的条件。
按惯例,在实验室中,黑色石油产品的P值和Pa值以及随后通过计算得到的Po值,通过用含蜡族溶剂分阶段稀释预先与芳香族溶剂混合的所述黑色石油产品而测定。记录絮凝发生的时刻。用不同的稀释率对至少另一其它混合物进行重复测量。从而获得结果,这些结果使得有可能通过线性相关性获得所需的P和Pa值并从这些值计算得到Po值。
在实验方式下,给定混合物的絮凝阈值可以通过数个在红外(IR)或近红外(NIR)下操作的光学探测器探测。
例如,在Texaco比利时SA的专利FR-A-2596522或US-A-4628204中描述的技术允许在胶体溶液稀释时通过IR测量其絮凝阈值。这种测量需要事先根据待测黑色石油产品的性质,尤其是沥青质存在量正确选择光学测量探测器(有数个探测器)。在操作者选择错误的情况下,就有必要进行仪器的清洗,然后再次准备样品用另一探测器进行另一次测量,这导致了时间的浪费。在一次分析耗时大约1小时30分钟至2小时的时候,浪费的操作时间可以大于一小时,尤其是如果选择不同的探测器才证明是恰当的情况下。
另一实例是由壳牌公司与其荷兰合作者Zematra合作开发的一种技术,Zematra是一家分析仪器制造商。该方法用一单个探测器进行胶体介质的絮凝阈值探测,所述探测器由玻璃包围的一单根光纤构成。不幸的是,该方法不能用作黑色石油产品的全范围探测。事实上将样品在150℃下系统加热,除了安全问题外,会导致某些类型的黑色石油产品降解,这对于测量絮凝阈值是不利的。至于分析的持续时间,则相对较长,因为其可大于5小时。
还提出了另一种用“Porla”仪器在黑色石油产品中测量P值的方法,“Porla”仪器由芬兰公司FMS(芬兰测量系统公司)制造并由英国公司Medlab销售。该仪器利用一具有待分析样品连续循环的测量室,样品通过利用在全反射下操作的棱镜的光学探测絮凝阈值分析。其测试范围非常宽,且即使用絮凝阈值的测量被认为太过于困难的黑色石油产品都总能得到结果。然而,这些结果是在修正方法的操作参数后获得的,而这些参数是产品特性的函数,因而这在待分析产品的范围非常变化不定的时候是不能接受的,而在石油工业中正是如此。
因此,目前提出的用于在烃产品中测量沥青质絮凝阈值的方法具有某些缺点。它们不一定能满足所需的简便、快速和结果精确,尤其是对于例如减粘裂化,和/或混合装置的处理装置进行有效的连续控制。它们也不允许依据沥青质的含量直接分析大范围的产品。它们采用的技术不容易自动化和/或不是非常容易使用。
本发明的目的在于克服上述的一个或多个缺点。

发明内容
本发明的主题是一种在液体中通过在所述介质中插入至少一个探测器而测量光的装置,所述探测器包括一发射器,所述发射器与一第一波导连接,并在探测区的水平上将一光束直接发射到所述区域上,一第二波导,所述第二波导以垂直方式接收所述光束,所述光束被送回至一接收器以用于分析;以及包含在所述第二波导中的至少一个表面,所述表面通过旋光(rotation)或通过反射而用于反射所述光束,并位于所述探测区的下游。
依据一个实施方案,所述光由属于近红外或红外光谱范围的波长的光构成。
依据一个实施方案,所述反射面由镜构成。
依据一个实施方案,所述装置适于测量胶体介质的絮凝阈值,并包括至少一个以通过反射间接传送(indirect transmission)操作的探测器。
依据一个实施方案,所述装置还包括以直接传送操作的探测器。
依据一个实施方案,所述至少一个探测器包括一个与第一波导连接,并在介质的探测区水平上发射的发射器,在位于缝隙的所述探测区的下游的反射镜,以及与一接收器连接的一第二波导。
依据一个实施方案,所述反射镜在180°操作。
依据一个实施方案,所述反射镜和第二波导整合在一个单件中。
依据一个实施方案,所述装置包括两个探测器且所述第二波导合并其中(merged)。
依据一个实施方案,所述第一和第二波导由玻璃制成。
依据一个实施方案,所述装置包括以通过反射间接传送操作的两个探测器,这些探测器在具有不同尺寸的介质探测区水平上操作。
依据一个实施方案,所述装置包括以通过反射间接传送操作的一个探测器,该探测器在具有可变尺寸的介质探测区水平上操作。
依据一个实施方案,所述装置一方面包括一以直接传送操作并在介质的第一探测区水平上操作的第一探测器;以及另一方面包括两个在具有不同尺寸的介质探测区水平操作的探测器,这三个区域的尺寸渐增,且以直接传送操作的探测器的第一探测区具有最小尺寸。
本发明的主题同时独立地为一种用于测量胶体介质的絮凝阈值的装置,所述装置包括至少一个探测器,以通过反射间接传送操作。上述装置尤其适用于这种应用。
本发明的主题还是一种用于测量胶体介质的絮凝阈值的方法,该方法利用依据本发明的装置阶段性添加非极性溶剂,包括在添加絮凝所必需的非极性溶剂量后用所述装置的至少一个探测器测定絮凝的步骤。
本发明的主题还是一种通过阶段性添加非极性溶剂测量胶体介质的絮凝阈值的方法,该方法包括下述阶段(i)将至少两个探测器插入介质,所述探测器在具有不同尺寸的探测区水平上操作;(ii)在添加非极性溶剂之前通过测定介质的传送阈值确定两个探测器中的哪一个适于测量;以及(iii)在添加絮凝所需的非极性溶剂的量后,利用如此指定的探测器测定絮凝。
依据一个实施方案,所述探测器是在NIR范围内发射的探测器,且通过测定吸收峰测定絮凝的发生。
依据一个实施方案,所述至少两个探测器包含在依据上述发明的装置中。
依据一个实施方案,所述测量探测器从至少两个探测器中自动选定。
依据一个实施方案,所述方法在环境温度下进行。
依据一个实施方案,所述介质包括沥青质。
本发明的主题还是一种用于测量含沥青质的混合物稳定性的方法,该方法通过对一介质以不同的稀释率接连地实施至少两次依据上述发明的方法,所述介质含混合物和给定量的芳香族溶剂。
依据一个实施方案,使用的所述芳香族溶剂/含蜡族溶剂对为甲苯/正庚烷对。
最后,本发明涉及依据本发明的装置在诸如重质烃、废油、污水和乳化液的不透明介质中测定物理化学性质中的应用。


图1是表示溶剂的芳香性与稀释度倒数的函数关系的曲线,即在确定的稀释率下,黑色石油产品的沉淀曲线,示出了在混合物不沉淀的情况下,溶剂所需的最低芳香性;图2是依据本发明第一实施方案的装置的图示。
具体实施例方式
参见图1,描述了使用由Texaco比利时SA提出的标准探测器的方法测定黑色石油产品的给定混合物的P、Po和Pa值。
任一胶体系统的内在稳定性都通过用含蜡族溶剂溶解预先与芳香族溶剂混合的黑色石油产品而定量,所述黑色石油产品的实例有燃料油、来自石油的常压蒸馏(或在真空下)的残留物、原油。如上所述,该内在稳定性(P)依赖于沥青质的芳香族特性(Pa)和介质的芳香族特性(Po)。从而胶体系统的内在稳定性P通过测量至少2种不同的混合物的絮凝阈值而测定。从至少这2点出发,画出一条直线,称之为黑色石油产品的沉淀曲线(图1),从而有可能获得参数Pa和P,并通过计算得出Po值。
通过在黑色石油产品中加入含蜡族溶剂,混合物开始从某一稀释率时变得不稳定,该稀释率称为“最小稀释率”。
使用了下述定义稀释率(ml/g)以毫升计的溶剂(芳香族+石蜡族)总体积/以克计的黑色石油产品质量。
黑色石油产品的内在稳定性PP=1+最小稀释率。这里,我们发现P-1的概念作为稳定性储量。
对于实验方法,使用了两种溶剂,第一种是二元(binary)的,基本由用于稀释样品的芳香族分子构成(例如甲苯、二甲苯,或1-甲基萘),第二种是非极性的含蜡族溶剂类(例如,正庚烷、十六烷,或异辛烷),以产生沥青质的絮凝。
二元溶剂的芳香性限定如下芳香族溶剂体积/总溶剂体积。1-Pa值等于允许混合物维持稳定的二元溶剂极限芳香性。
在溶剂具有强芳香性的情况下,混合物将保持稳定。在溶剂弱芳香性的情况下,混合物变得不稳定。因此存在着允许混合物保持稳定的溶剂极限芳香性。
沥青质的芳香族特性由Pa=1-极限芳香性所限定。
在黑色石油产品的给定的稀释率下,显示使混合物不沉淀的溶剂的最低芳香性的函数关系,称之为沉淀曲线。沉淀曲线的方程式由下述公式给出溶剂芳香性作为稀释率的函数,或者在此情形下1-Pa=f(1/稀释率)=A+B/稀释率。
A和B为常数,仅取决于样品,从而有可能获得P、Po和Pa的值。
步骤如下。从给定质量的黑色石油产品在给定量的芳香族溶剂中的第一混合物出发,以连续增量加入含蜡族溶剂。测定絮凝阈值(尤其是通过一种利用IR探测器的方法),并记录稀释率和所分析混合物相关的芳香性。得到在图(图1)上记为点P1的第一点。操作再次开始,其出发产品在起始时在芳香族溶剂中稀释更少。然后获得另一记为点P2的测量结果。有了两个点P1和P2,就有可能画出通过这两点的直线,并在纵坐标轴上获得极限值(1-Pa)(极限芳香性或极大稀释率),在横坐标轴上获得1/(P-1)(零芳香性)。这样就有可能获得P和Pa的值,并通过计算得到Po的值。
本发明中主要采用就是这种方法。因为标准方法目前还不存在,该方法不能参照标准方法,且该方法利用至少两个测量结果,通过构建沉淀曲线进行,以为了随后测定极限和零芳香性的值。质量、体积和使用的产品完全是此类分析技术中常见的。
参见图2,依据本发明的装置(1)一方面包括一以直接传送操作的探测器(2),另一方面包括通过反射而间接传送操作的至少一个探测器,优选两个探测器(3,4)。探测器(2)包括一发射器(21)和一接收器(22),并在两者之间产生一个探测区(23),在此举例来说为0.5mm。发射器是一标准的IR发射器,接收器也一样。发射器的有用直径具体为0.6-0.7mm。此探测器(2)在本领域属于常见的类型;它相应于在由Texaco比利时SA提出的IR方法中常用的探测器。探测器(3,4)属于本领域的新类型。它们基于利用波导反射传送的原理。例如,探测器(3)包括一第一NIR发射器(31),该NIR发射器与一例如玻璃圆筒的波导(32)配合。该玻璃圆筒可具有例如3至5mm,典型地约为4mm的直径。该波导在第一探测区(33)的水平上发送光,所述第一探测区位于波导(32)的较低末端(32a)和第二波导(36)的缝隙(34a)之间。两个反射镜(34)设置为尽可能地靠近该缝隙并使得它们能使辐射通过优选由玻璃制成的波导(36)反射至接收器(35)。优选地,镜(34)和反射波导(36)形成为一个部件,因而系统大致呈J形。优选地,波导(36)的稍微延长的部分为新月形,以使仪器紧凑(平面优选地用黑色绝缘材料覆盖,以防止波导(32)的干扰)。镜的反射平面通常由玻璃制成并涂覆有适于镜面功能的材料。例如,与上述的波导(32)类似,优选相同,探测器(4)还包括与一波导(42)配合的第一NIR发射器(41)。该波导在第二探测区(43)的水平上发射光,所述第二探测区位于波导(42)的较低末端(42a)和第二波导(46)的缝隙(44a)之间。反射镜(44)以与上文描述相同的方式操作,辐射通过波导(46)被反射至接收器(45),与上文描述的类似。此处,同样优选地,镜(44)和反射波导(46)形成为一个部件。尤其优选地,各镜(34,44)和各波导(36,46)组合在一个单元内,接收器(35)和(45)也一样。从而进一步提高了系统的紧凑度。测量区(33)和(43)具有不同的尺寸,并可以分别在例如1至5mm之间变化,优选地从1至3mm之间变化。从而,每一探测器(3,4)在不同的光路长度的条件进行测量。还可以将发射器(31,41)和接收器(35-45)设置为不与待测流体接触,从而防止任何污染。带光反射操作模式的波导对于含少量沥青质的产品尤其有用。在标准方法中,探测器和发射器是面对面设置的(这就需要至少将接收器实际上完全浸入待分析的产品中),且有用区域相对较小(发射器/接收器直径在0.7mm级),这意味着由于接收器的浸润现象(saturation phenomena),对于这种类型的产品来说,存在测量结果离差的危险。使用具有更大表面和横截面(尤其是大于标准探测器横截面十倍)的波导使得有可能通过促进在沿整个光路长度内的光吸收而克服该缺点。
依据本发明的装置的操作描述如下。
将依据本发明装置的探测器(2,3,4)探测器浸入待分析的介质中,装置就根据在添加含蜡族溶剂之前,即在絮凝之前对待分析的产品上的光传送的初步测量结果的函数关系,自动确定待使用的探测器。这些初步测量结果通过一个在制造所述装置时预先确定的计算机程序自动控制。随后进行含蜡族溶剂的增量添加,并记录相应于沥青质絮凝的传送下降。这种测定通过例如测量吸收峰的标准方法进行。
依据一个优选的实施方案,利用了依据本发明装置的结合三个探测器的组合特点。首先,装置选择探测器(4),然后发射一个逐渐增强的信号,例如从0至100mA。如果接收器没有探测到信号,这就意味着产品吸收太强,并随后使用在更小的探测区(例如与3mm相比为1mm)中操作的探测器(3)。然后操作再次开始。如果在此阶段还是没有探测到信号,那么产品仍然吸收太强,并随后切换至探测器(1)(小探测区,0.5mm)。然后用此探测器进行测量。如果随着发射强度的增加,在该方法的某一点探测到信号,则将保留该探测器并选用于测量当前样品。当探测到信号时,发射器的发射值被设置为信号阈值。通过这种方式,有可能在“原位”(“in situ”)选择探测器而大大节省操作者的时间。
此外,在同一装置中整合3个探测器使得有可能获得用于测量的非常宽的可能的光谱应用范围。依据本发明的装置适用于对所有的渣油和燃料油类测定P、Pa和Po值,且实际上对于待测介质的种类没有限制。由于探测器整合在同一装置内,这就有可能在更少的时间内完成数个测量,这至少有可能进行3次测量,从而获得曲线的3个点,并因而获得P、Pa和Po测量值的良好的重复性。最后,依据本发明的测定方法可以在环境温度下进行,在测量时不需要加热。
通常,本发明使用的芳香族溶剂/含蜡族溶剂对为甲苯/正庚烷对。
依据本发明装置的不同组成元件可以从ROFA公司获得。
实施例下述实施例说明了本发明,但没有限制本发明。
实施例1.
对比测试在不同黑色石油产品的8个样品上进行,测量其P、Pa值,并计算Po值。一方面,利用由Texaco比利时SA提出的探测器的方法(下表1中的“测量方法A”),另一方面利用依据本发明装置和方法(“测量方法B”)。
在本实施例中,标记为PN1至PN8的黑色石油产品对应于-PN1和PN2/常压渣油的脱硫渣油;-PN3和PN4/燃料油;-PN5和PN6/真空下减粘裂化渣油;-PN7/减粘裂化装置的装料(真空下的渣油+20%常压渣油);-PN8/真空下减粘裂化渣油。
表1由Texaco探测器获得(测量方法A)的和依据本发明的装置和方法获得(测量方法B)的P和Pa测量值,以及Po计算值的结果比较


在本表中可以看出,利用依据本发明的装置和方法更容易获得清产品(PN1)以及由大量稀释而变清的稳定产品(PN7)的絮凝阈值的测量值。在利用Texaco探测器的标准人工方法时,这两个产品在开始时不能测定P、Pa,因而也不能测定Po。对8个测量结果的每一个,用3点(P1、P2和P3)构建的沉淀曲线(芳香性和稀释度倒数之间的函数关系)的相关系数R2在0,976至1,000之间变化。
此外,分析的自动化,包括选择最适于测量的探测器,使得有可能在小于一小时内完成分析。
实施例2为了比较获得的P、Pa测量值,以及计算的Po值的重复性,从上述实施例1限定的集合中选择了3个样品PN2、PN3和PN8,所述值可以通过使用Texaco探测器的手工方法(测量方法A)获得,也可以通过使用依据本发明的装置和方法的自动化方法(测量方法B)获得。
对于这3个样品的每一个的利用2种方法的8次不同测量的结果分别在下表2、3和4中示出。在这些相同的表中示出了计算的平均值,以及标准偏差和重复性。
表2由Texaco探测器获得(测量方法A)的和依据本发明的装置和方法获得(测量方法B)的样品PN2的P、Pa和Po值的重复性的测量值


表3由Texaco探测器获得(测量方法A)的和依据本发明的装置和方法获得(测量方法B)的样品PN3的P、Pa和Po值的重复性的测量值

表4由Texaco探测器获得(测量方法A)的和依据本发明的装置和方法获得(测量方法B)的样品PN8的P、Pa和Po值的重复性的测量值

从表2、3和4中可以看出,用2种测量方法获得的平均值或多或少是相同的,最重要的是,当测量方法使用依据本发明的用于探测絮凝阈值的装置和相关的方法时,标准偏差和重复性的值小大约3倍(在此情况下是完全自动的测量方法)。
权利要求
1.一种在液体中通过在所述介质中插入至少一个探测器(3,4)而测量光的装置,所述探测器包括-发射器(31,41),所述发射器与一第一波导(32,42)连接,并在探测区(33,43)的水平上将一光束直接发射到所述区域上,-第二波导(36,46),所述第二波导以垂直方式接收所述光束,所述光束被送回至一接收器(35,45)以用于分析;以及-包含在所述第二波导中的至少一个表面(34,44),所述表面通过旋光或通过反射而用于反射所述光束,位于所述探测区的下游。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述光由属于近红外光谱范围的波长的光构成。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述光由属于红外光谱范围的波长的光构成。
4.根据权利要求1至3之任一权利要求所述的装置,其特征在于,所述反射面由镜构成。
5.根据权利要求1至4之任一权利要求所述的装置,其特征在于,所述装置用于测量胶体介质的絮凝阈值,包括至少一个以通过反射间接传送操作的探测器(3,4)。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述装置还包括以直接传送操作的探测器(2)。
7.根据权利要求5或6所述的装置,其特征在于,所述至少一个探测器(3,4)包括一个与第一波导(32,42)连接,并在介质的探测区(33,43)水平上发射的发射器(31,41),在位于缝隙(34a,44a)水平的所述探测区的下游的反射镜(34,44),以及与一接收器(35,45)连接的一第二波导(36,46)。
8.根据权利要求1或7所述的装置,其特征在于,所述反射镜(34,44)在180°操作。
9.根据权利要求1或7所述的装置,其特征在于,所述反射镜(34,44)和第二波导(36,46)整合在一个单件中。
10.根据权利要求1至9之任一权利要求所述的装置,其特征在于,所述装置包括两个探测器(3,4)且与所述第二波导(36,46)结合在一起。
11.根据权利要求1至10之任一权利要求所述的装置,其特征在于,所述第一和第二波导(32,42;36,46)由玻璃制成。
12.根据权利要求1至11之任一权利要求所述的装置,其特征在于,所述装置包括以通过反射间接传送操作的两个探测器(3,4),这些探测器在具有不同尺寸的介质探测区(33,43)水平上操作。
13.根据权利要求1至12之任一权利要求所述的装置,其特征在于,所述装置包括以通过反射间接传送操作的一探测器(3,4),该探测器在具有可变尺寸的介质探测区(33)水平上操作。
14.根据权利要求1至13之任一权利要求所述的装置,其特征在于,所述装置一方面包括一以直接传送操作并在介质的第一探测区(23)水平上操作的第一探测器(2);以及另一方面包括两个在具有不同尺寸的介质探测区(33,43)水平操作的探测器(3,4),这三个区域的尺寸渐增,且以直接传送操作的探测器的第一探测区具有最小尺寸。
15.一种用于测量胶体介质的絮凝阈值的方法,该方法利用依据权利要求1至14之任一权利要求所述的装置阶段性添加非极性溶剂,包括在添加絮凝所必需的非极性溶剂量后用所述装置的至少一个探测器测定絮凝的步骤。
16.一种通过阶段性添加非极性溶剂测量胶体介质的絮凝阈值的方法,该方法包括下述阶段(i)将至少两个探测器插入介质,所述探测器在具有不同尺寸的探测区水平上操作;(ii)在添加非极性溶剂之前通过测定介质的传送阈值而确定两个探测器中的哪一个适于测量;以及(iii)在添加絮凝所需的非极性溶剂的量后,利用如此指定的探测器测定絮凝。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述探测器是在NIR范围内发射的探测器,且通过测定吸收峰而测定絮凝的发生。
18.根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述至少两个探测器包含在依据权利要求1至14之任一权利要求所述的装置中。
19.根据权利要求15至18之任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述测量探测器从至少两个探测器中自动选定。
20.根据权利要求15至19之任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述方法在环境温度下进行。
21.根据权利要求15至20之任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述介质包括沥青质。
22.一种用于测量含沥青质的混合物稳定性的方法,该方法通过对一介质以不同的稀释率接连地实施至少两次依据权利要求15至21之任一权利要求所述的方法,所述介质含混合物和给定量的芳香族溶剂。
23.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所用的所述芳香族溶剂/含蜡族溶剂对为甲苯/正庚烷对。
24.依据权利要求1至14之任一权利要求所述的装置在测定诸如重质烃、废油、污水和乳化液的不透明介质的物理化学性质中的应用。
全文摘要
本发明涉及一种在液体中测量光的装置,该方法通过将至少一个发光探测器插入所述介质中,所述探测器包括一与第一波导相连的发射器;一第二波导;以及包含在所述第二波导中的至少一个反射表面。本发明还涉及一种用于测量胶体介质的絮凝阈值的方法,该方法利用本发明装置阶段性添加非极性溶剂,包括在添加絮凝所必需的非极性溶剂量后用所述装置的至少一个探测器测定絮凝的步骤。本发明可用于沥青质。本发明还涉及所述装置在不透明介质中测定物理化学性质的应用。
文档编号G01N21/53GK1957243SQ200580016197
公开日2007年5月2日 申请日期2005年5月17日 优先权日2004年5月18日
发明者马里亚姆·勒米尼埃克, 科拉莉·西莫内, 安德烈·迪奥 申请人:托塔尔法国公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1