Cтраница 3
Блок-схема лазерного спектрометра для определения растворенного органического вещества и нефтепродуктов. [31] |
При анализе нефтепродуктов в пробах воды метод лазерной флуори-метрии может быть применен или непосредственно к исходной пробе воды, или к гексановому экстракту. [32]
При анализе нефтепродуктов особенно эффективно плавное повышение температуры атомизатора по заданной программе на стадиях сушки и озоления, так как позволяет проводить эти операции с высокой скоростью и без потерь. При этом происходит фракционное испарение основы без разбрызгивания. [33]
При анализе нефтепродуктов применяют различные источники света, параметры которых изменяются в широких пределах. [34]
При пламенном анализе нефтепродуктов спектральные помехи приобретают важное значение. Это объясняется тем, что анализируемый образец ( сама проба и растворитель) оказывает существенное влияние на состав и характер пламени, изменения отношения С / О. Заметная часть пробы с тяжелой основой служит источником образования сажистых частиц, рассеивающих свет. Отрицательные последствия от этого процесса усугубляются значительным различием величин вязкости нефтепродуктов. Поэтому с уменьшением длины волны аналитической линии отрицательное влияние рассеяния излучения резко возрастает. Существенные помехи вносит также молекулярная абсорбция СН, С2 и С. Большого значения достигает молекулярная абсорбция ОН в области длин волн 280 - 350 нм. [35]
При пламенном анализе нефтепродуктов проблема фона приобретает особо важное значение. Это объясняется тем, что анализируемый образец ( сама проба и растворитель) оказывает существенное влияние на состав и характер пламени, изменяя отношение С / О. Заметная часть пробы с тяжелой основой служит источником образования сажистых частиц, рассеивающих свет. Отрицательное последствие от этого процесса усугубляется значительным различием нефтепродуктов по вязкости, в результате чего также изменяются состав пламени и отношение С / О. Интенсивность рассеивания падающего излучения достаточно мелкими частицами ( размером примерно на порядок меньше длины волн падающего излучения) в соответствии с законом Рэлея обратно пропорциональна четвертой степени длины волны измеряемой линии. Поэтому с уменьшением длины волны аналитической линии отрицательное влияние рассеяния излучения резко возрастает. [36]
В разделе Анализ нефтепродуктов освещены вопросы анализа нефтепродуктов, сероорганических соединения, успешного применения капиллярной хроматографии для анализа состава бензинов и другие. [37]
В случае анализа нефтепродуктов озоление является наиболее простым и эффективным способом уменьшения влияния состава. Углеводородная часть полностью улетучивается, а все минеральные примеси независимо от вида исходных соединений переходят в единые формы в зависимости от способа озоления и дальнейшей обработки золы. Вопросы, связанные с озолением нефтепродуктов, подробно рассмотрены в гл. [38]
За результат анализа нефтепродуктов принимают среднее арифметическое значение двух последовательных определений. [39]
Необходимость автоматизации анализа нефтепродуктов, которая невозможна на основе химических методов, привела к увеличению числа работ р по. Непрерывный автоматический контроль содержания серы и потоке нефтепродуктов необходим для оптимизации работы различных технологических установок нефтеперерабатывающих заводов. [40]
Предложенные методы анализа нефтепродуктов представляют определенный компромисс между требованиями ГОСТов к качеству нефтепродуктов ( включая моторные испытания), полными физико-химическими исследованиями состава нефтепродуктов ( идентификация всех компонентов нефтепродуктов) и требованиями к анализу по простоте выполнения и экспрессности. На наш взляд, предложенный метод по совокупности свойств превосходит все приведенные методы по экспрессности и стоимости анализа, причем достоверность определения фальсификации достаточно высока. [41]
При проведении анализов нефтепродуктов приходится работать с огнем, горючими, взрывоопасными, токсичными и едкими веществами. [42]
Атомно-абеорбционные методы анализа нефтепродуктов также делятся на прямые и косвенные. В прямых методах обычно предусматриваются разбавление образца органическим растворителем и непосредственный анализ раствора с использованием пламенной или непламенной атомизации. Косвенные методы основаны на озолении, экстракционном или ином концентрировании примесей, переводе концентрата в раствор и анализе раствора также с пламенной или непламенной атоми-зацией. Таким образом, и прямые, и косвенные методы завершаются атомно-абеорбционным анализом твердого, жидкого или газообразного образца. Здесь мы обсудим лишь те вопросы, которые наиболее связаны со спецификой анализа нефтепродуктов. [43]
Для производства анализов нефтепродуктов лаборатории оборудуются лабораторными столами, вытяжными шкафами, установками для определения октановых и цетановых чисел, газогенераторной и компрессорной установками. [44]
Но при анализе нефтепродуктов нужны обязательно три потока газа. [45]