更高的振蕩速率可提高GB/T 11059的測量精度
背景
原油蒸氣壓VPCR(vapor pressure of crude oil)是原油儲存、運輸和裝卸的重要安全參數。在石油工業(yè)中,對高蒸汽壓原油的檢測尤其重要。
GB/T 11059測量原油蒸氣壓的過(guò)程是:將試樣引入測量單元,活塞在真空下膨脹,調整汽液比4:1,溫度調節至37.8°C。等到測量室與試樣間溫度達到平衡后,每隔(30士5)s觀(guān)測一次總壓力,當連續三次的總壓力讀數相差均在0.3 kPa以?xún)葧r(shí),記錄此時(shí)的蒸氣壓,即為原油蒸氣壓VPCR。
與簡(jiǎn)單的火花點(diǎn)火燃料或其他石油基終產(chǎn)品相比,原油的成分要復雜得多,其揮發(fā)性(蒸汽壓)可能從<1 kPa到大氣壓甚至更高。此外,原油的其它參數如粘度等對蒸汽壓的測量也起著(zhù)重要作用。較高的粘度會(huì )顯著(zhù)影響脫氣過(guò)程并延遲熱力學(xué)壓力平衡的形成。因此,為了提高重復性和加快測量速率,GB/T 11059要求在測量過(guò)程中應有搖動(dòng)試樣的裝置。
市場(chǎng)上早期的原油蒸汽壓測量?jì)x只能以每秒1.5個(gè)周期(1.5c/s)的速率振蕩搖晃樣品,因此GB/T 11059(ASTM D6377)當初在制定的時(shí)候要求低搖動(dòng)頻率為每秒1.5個(gè)周期。而如今,培安公司的原油蒸氣壓測量?jì)xERAVAP,可以達到更高的振蕩速率-每秒6個(gè)周期(6.0c/s),從而加快振蕩速率并促進(jìn)GB/T 11059的測量精度。
本文旨在說(shuō)明以下問(wèn)題:
實(shí)驗
以下測量是在帶有集成密度計的ERAVAP上進(jìn)行的。該儀器可以同時(shí)測定每個(gè)原油樣品的密度(符合SH/T 0604)和蒸汽壓(符合GB/T 11059)。
為了證明振蕩速率對測量時(shí)間的影響,在37.8°C以及氣液比比為4:1的條件下測量了兩種不同的原油。原油1(ρ=0.8364 g/cm³)含有相當多的揮發(fā)物,儲存在背壓為300 kPa的浮式活塞筒中。原油2(ρ=0.8374 g/cm³)可視為“穩定原油”,使用標準進(jìn)樣管從開(kāi)口的樣品容器中取樣。兩種原油都在不同的振蕩速率下進(jìn)行測量,從0到6周期/秒(6 c/s),每次測量重復2次以驗證結果。
為了擴大研究范圍,又對來(lái)自加拿大的兩種原油進(jìn)行了實(shí)驗,因為有報告顯示,這些原油對振蕩速率特別敏感。原油3(ρ=0.9274 g/cm³)的粘度明顯高于前兩個(gè)樣品,蒸汽壓力與原油1相當。原油4(ρ=0.8193 g/cm³)粘度較低,但其蒸氣壓高于其他任何樣品。兩種原油都保存在浮式活塞筒中,在1.5周期/秒(1.5 c/s)到4.5周期/秒(4.5 c/s)的振蕩速率下測定蒸汽壓。
測量曲線(xiàn)(圖1-8)描述了根據施加不同的振蕩速率進(jìn)行原油蒸氣壓測量的過(guò)程,GB/T 11059中規定的穩定性標準由圓形標記如下:
圖1:原油1的測量:氣液比為4:1,振蕩速率介于1.5 c/s到6 c/s之間。平衡點(diǎn)為圓形標記。
圖2:原油1的測量:氣液比為4:1,振蕩速率介于1.5 c/s到4.5 c/s之間,時(shí)間1800秒。平衡點(diǎn)為圓形標記。
圖3:原油2的測量:氣液比為4:1,振蕩速率介于1.5 c/s到6 c/s之間。平衡點(diǎn)為圓形標記。
圖4:原油2的測量:氣液比為4:1,振蕩速率介于1.5 c/s到4.5 c/s之間,時(shí)間1800秒。平衡點(diǎn)為圓形標記。
圖5:原油3的測量:氣液比為4:1,振蕩速率介于1.5 c/s到4.5 c/s之間。平衡點(diǎn)為圓形標記。
圖6:原油3的測量:氣液比為4:1,振蕩速率介于1.5 c/s到4.5 c/s之間,時(shí)間1800秒。平衡點(diǎn)為圓形標記。
圖7:原油4的測量:氣液比為4:1,振蕩速率介于1.5 c/s到4.5c/s之間。平衡點(diǎn)為圓形標記。
圖8:原油4的測量:氣液比為4:1,振蕩速率介于1.5 c/s到4.5 c/s之間,時(shí)間1800秒。平衡點(diǎn)為圓形標記。
討論
圖1-8所示的四種不同原油的測量結果都表明了振蕩速率對蒸汽壓力測量有著(zhù)強烈的影響。振蕩速率越高,測得的蒸氣壓就越高。此外,較高的振蕩速率可以顯著(zhù)加快穩定壓力的形成:
表1: 達到0.3 kPa/30 s(GB/T 11059)的穩定性標準時(shí)的時(shí)間和壓力讀數,偏差是與終壓力相比。
表1包含時(shí)間和VPCR結果(即達到GB/T 11059規定的穩定性標準時(shí)的壓力讀數)。振蕩速率為1.5 c/s和4.5 c/s時(shí),VPCR偏差值為1.9 kPa(對于原油1)到7.7 kPa(對于原油3)。同樣重要的是測量時(shí)間的差異。達到GB/T 11059穩定標準的時(shí)間與振蕩速率和粘度有關(guān):對于原油3,在小頻率即1.5c/s時(shí)壓力穩定性在584s后達到,而在4.5c/s時(shí)僅需342s。
在1.5 c/s的小振蕩速率下,即使達到GB/T 11059的穩定性標準,壓力仍會(huì )顯著(zhù)升高。這導致VPCR結果與平衡蒸氣壓之間存在較大差異。當小搖動(dòng)速度為1.5c/s時(shí),VPCR與實(shí)際平衡蒸氣壓結果(1800 s,振蕩速率為4.5c/s時(shí)的壓力)之間的偏差可高達8.6kpa。對于4.5 c/s的振蕩速率,該偏差明顯較小,這意味著(zhù)這些測量的精度更高。
四種原油在4.5c/s(或更高)的振蕩速率下,蒸汽壓力終不再變化。在這一點(diǎn)上可以證明蒸汽壓達到了熱力學(xué)平衡。因此,可將4.5 c/s的振動(dòng)頻率視為臨界閾值。當使用較慢的振蕩速率時(shí),在合理的測量時(shí)間內無(wú)法觀(guān)察到熱力學(xué)蒸氣壓平衡的形成。另一方面,使用高于4.5 c/s的振蕩速率時(shí)不會(huì )再改變終的VPCR結果,即使達到終壓力水平的速度會(huì )稍快一些。
結論
建議
培安原油蒸氣壓測量?jì)xERAVAP:
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