ASTM D7691-11 Стандартный метод испытаний для многоэлементного анализа сырой нефти с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES) - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D7691-11
Стандартный метод испытаний для многоэлементного анализа сырой нефти с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES)

Стандартный №
ASTM D7691-11
Дата публикации
2011
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM D7691-11e1
Последняя версия
ASTM D7691-23
сфера применения
Чаще всего в сырой нефти определяются микроэлементы: никель и ванадий, которые обычно наиболее распространены; однако сообщалось о 45 элементах в сырой нефти. Знание микроэлементов в сырой нефти важно, поскольку они могут оказать негативное влияние на переработку нефти и качество продукции. Эти последствия могут включать отравление катализатора на нефтеперерабатывающем заводе и чрезмерные выбросы в атмосферу при сжигании топлива. Концентрации микроэлементов также полезны для корреляции добычи из разных скважин и горизонтов месторождения. Такие элементы, как железо, мышьяк и свинец, являются каталитическим ядом. Соединения ванадия могут вызвать повреждение огнеупорных материалов в печах, а соединения натрия вызывают поверхностное оплавление огнеупорного кирпича. Некоторые металлоорганические соединения являются летучими, что может привести к загрязнению дистиллятных фракций, снижению их стабильности или неисправности оборудования при их сжигании. Ценность сырой нефти можно частично определить по концентрации никеля, ванадия и железа. Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES) широко используется в нефтяной промышленности. Его преимущества перед традиционной атомно-абсорбционной спектрометрией (ААС) включают большую чувствительность, свободу от молекулярных помех, широкий динамический диапазон и многоэлементную возможность. См. практику D7260.1.1. Этот метод испытаний охватывает определение нескольких элементов (включая железо, никель, серу и ванадий), содержащихся в сырой нефти. 1.2 Для анализа любого элемента с использованием длин волн ниже 190 нм требуется оптический путь в вакууме или инертном газе. 1.3 Анализ таких элементов, как мышьяк, селен или сера, в цельной сырой нефти может быть затруднен с помощью этого метода испытаний из-за присутствия их летучих соединений этих элементов в сырой нефти; но этот метод тестирования должен работать для образцов остатков. 1.4 Из-за присутствия твердых частиц в пробах сырой нефти, если они не растворяются в используемых органических растворителях или не попадают в распылитель, это может привести к низким значениям элементов, особенно железа и натрия. Это также может произойти, если элементы связаны с водой, которая может выпадать из раствора при разбавлении растворителем. 1.4.1 Альтернативой в таких случаях является использование метода испытаний D5708, процедура B, который включает в себя влажное разложение пробы масла и измерение содержания никеля, ванадия и железа методом ICP-AES, или метода испытаний D5863, процедура A, в котором также используется мокрое кислотное разложение и определяет ванадий, никель, железо и натрий с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии. 1.4.2 Из имеющихся на данный момент данных межлабораторной перекрестной проверки ASTM (ILCP) по сырой нефти не ясно, что методы разбавления органическими растворителями обязательно дадут более низкие результаты, чем те, которые получены с использованием методов кислотного разложения. 1.4.3 Также возможно, что, особенно в случае кремния, низкие результаты могут быть получены независимо от того, используется ли органическое разбавление или кислотное разложение. Силиконы присутствуют в качестве присадок для нефтяных месторождений и могут теряться при золе. Силикаты следует сохранять, но если для растворения пробы не используется плавиковая кислота или щелочь, их нельзя учитывать. 1.5 В этом методе испытаний для калибровки используются маслорастворимые металлы, и он не преследует цели количественного определения нерастворимых частиц. Аналитические результаты зависят от размера частиц, и низкие результаты могут быть получены для частиц размером более нескольких микрометров. 1.6 Точность в разделе 18 определяет охват диапазонов концентраций......

ASTM D7691-11 История

  • 2023 ASTM D7691-23 Стандартный метод испытаний для многоэлементного анализа сырой нефти с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES)
  • 2016 ASTM D7691-16 Стандартный метод испытаний для многоэлементного анализа сырой нефти с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES)
  • 2011 ASTM D7691-11e1 Стандартный метод испытаний для многоэлементного анализа сырой нефти с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 40;ICP-AES41;
  • 2011 ASTM D7691-11 Стандартный метод испытаний для многоэлементного анализа сырой нефти с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES)



© 2023. Все права защищены.