变性燃料乙醇的快速分析
乙醇燃料的特点及使用性能分析
乙醇燃料的特点及使用性能分析技术与研究乙醇燃料的特点及使用性能分析李永平内容提要:乙醇汽油作为清洁替代燃料近几年来得到快速的发展,但是在推广应用的过程中遇到了一些问题,本文通过介绍乙醇汽油作为燃料时的物理化学特点,与普通汽油,柴油的理化特性进行对比,得到乙醇汽油的一些优点和缺点.在此基础上,针对车用乙醇汽油在使用过程中常见的一些问题,分析了问题出现的原因,提出了具体的解决方法.只要认识到车用乙醇汽油在使用中常出现的问题,并掌握一定的解决方法,乙醇汽油就能够更广泛的得到推广和应用.关键词:乙醇汽油辛烷值动力性能近年来,我国汽车工业迅速发展,汽车保有量逐年增加.目前汽车的燃料主要以石油为主,而世界石油资源日益减少,发动机燃料的供应将越来越紧张.因此,使用替代燃料是解决我国石油资源短缺的重要措施.另外,车用汽油,柴油造成的环境污染也日益严重.使用清洁替代燃料是减少汽车排放污染的有效途径.在众多清洁替代燃料中,乙醇燃料由于具有来源广泛,丰富,抗爆性好,与石油燃料的理化性能相近,因而受到更多的重视.但是在车用乙醇燃料的推广使用中,遇到一些问题,影响了乙醇燃料的发展,但通过采取有效的措施,可以解决大部分的困难.1乙醇燃料与汽油,柴油物理化学特性的比较乙醇是一种无色透明,易挥发,易燃的液体.内燃机燃用的石油燃料(汽油,柴油等)是烃类燃料,而醇类是烃基和羟基组成的化合物. 这就从化学性质上决定了醇类可以作为内燃机的代用燃料.从分子组成上来看,乙醇的分子式为CHCH,OH,含有2个碳原子,6个氢原子和1个氧原子;而汽油,柴油则是碳原子为5~12或10~2l的液态烃类混合物,不含氧元素. 乙醇和汽油,柴油在自身的物理化学性质上,有相似的地方,也有不同的地方.乙醇与汽油,柴油的理化性质差异主要表现见表1.(1)从分子结构上看,汽油中不含氧,而乙醇中含氧,更有利于促进燃料的燃烧完全,节省燃料. (2)乙醇含氧量高,使燃料燃烧更加充分,大大改善了尾气排放性能,CO和CH化合物平均减少了30%以上.(3)从密度上看,它们的差别不大,混合燃料的密度相近,(乙醇0.79,汽油在0.72~0.78,柴油在0.83~0.86),混合后分离的倾向小.(4)从沸点看,乙醇沸点(78.4℃)比汽油(40~210~C)低,因此在能使汽油沸腾的条件下,乙醇也能沸腾,这对汽化有利.但它是单一组分,缺少高挥发性的组分,对发动机的起动不利.(5)从凝固点来看,两者都较低,在低温环境温度下都能正常使用.(6)闪点是在试验室状态下测量的燃料接触火源时能够着火的温度,它影响到燃料的运输和存放,使表1乙醇与汽油,柴油的理化性质比较理化性质乙醇汽油柴油分子式CHjCH2OHc5烃类cl._21烃类分子量46含氧量/%54.75OO密度(20℃)/kg?m0.78950.72~0.780.85~0.86 沸点/℃78.440~21O18O~570凝点/℃一II7.5—6O~一56—55~1O闪点(闭)/℃15~14—45~一5865~88粘度(20℃)/mPa?S1.200.28——0.595.0~8.0汽化热/kJ,kg0.8540.51~0.540.25~0.50低热值/MJ?kg..26.77845.9~44.442.5~428着火温度/℃454550~468270~550火焰传播速度/m?s..0.58~0.58着火界限/%5.5~18.01.5~7.6理论空燃化/kg,k8.45I4.7~15.0I4.5~14.6理论混合气热值/MJ?kg2670278O~2786272~279 十六烷值cN85~2545~65辛烷值RON~1108O~98~2O2007-7域弓4硒55技术与研究用过程的安全性,乙醇的闪点远低于柴油的闪点.(7)从汽化潜热看,远大于汽油的汽化热,燃料乙醇的汽化潜热为0.854kJ/kg,汽油为0.31~0.34kJ/kg,燃料乙醇的汽化潜热约是汽油的2.7倍,燃料乙醇汽化时吸收的热量比汽油大得多,这会引起发动机进气温度降低,增加了汽车发动机冷起动的困难.(8)从低热值看,乙醇比汽油约低40%,(乙醇26.778MJ/kg,汽油43.9~44.4MJ/kg)因此,做同样的功,用乙醇汽油耗量要比普通汽油要多.(9)从着火温度看,燃料乙醇约为434*(2,汽油为250~468℃,可见通常情况下乙醇要比汽油更难以点燃,这也增加了使用含醇汽油发动机起动的难度.(10)从理论空燃比看,乙醇比汽油小,(汽油14.7~15:1,柴油14.3~14.6:1,乙醇8.45:1).(11)从抗爆性看,乙醇辛烷值高,(乙醇ll0,汽油最高98),抗爆性强,可采用高压缩比,提高发动机功率,降低耗油量,可抵消因热值低耗油量大的不足.(12)从十六烷值看,乙醇十六烷值低,着火性能差,在柴油机中燃用时比较困难.2汽车使用乙醇燃料的优缺点通过以上对比可以看出燃料乙醇和普通燃料相比各有利弊,但利弊相抵,相比起来还是乙醇的利大于弊.乙醇汽油完全可以在汽车发动机上正常使用.2.1汽车使用乙醇燃料的优点(1)资源丰富.我国生产乙醇的主要原料有含糖作物,含淀粉作物以及纤维类原料,这些都是可再生资源且来源丰富,因而使用乙醇燃料可减少车辆对石油资源的依赖, 56域●粕2007-7有利于我国的能源安全.(2)排放性能好.车用乙醇汽油含氧量达35%,使燃料燃烧更加充分,据国家汽车研究中心所作的发动机台架试验和行车试验结果表明,使用车用乙醇汽油,在不进行发动机改造的前提下,动力性能基本不变,尾气排放的CO和CH化合物平均减少30%以上,有效地降低和减少了有害尾气的排放.(3)动力性能好.乙醇辛烷值高,可采用高压缩比提高发动机的热效率和动力性.加上其蒸发潜热大,可提高发动机的进气量,从而提高发动机的动力性.(4)积炭减少.因车用乙醇汽油的燃烧特l生能有效地消除火花塞, 燃烧室,气门,排气管消声器部位积炭的形成,所以避免了因积炭形成而引起的故障,延长部件使用寿命.(5)使用方便.乙醇常温下为液体,操作容易,储运使用方便.与传统的发动机技术有继承性,特别是使用乙醇汽油混合燃料时,发动机结构变化不大.2.2汽车使用乙醇燃料的缺点(1)经济性差.燃料乙醇生产企业需要降低成本,当汽油价格高于乙醇价格时,车用乙醇汽油的销售困难不大,但是,如果乙醇价格高于汽油价格,推广就很困难.国内乙醇的价格长期高于汽油,现在是靠国家扶持,政府补贴,才使车用乙醇汽油的价格维持不变.因此,燃料乙醇生产企业提高副产品的综合利用水平,降低生产成本,是其健康发展的关键.(2)蒸发潜热大.乙醇的蒸发潜热是汽油的2倍多,蒸发潜热大会使乙醇燃料低温启动和低温运行性能恶化,如果发动机不加装进气预热系统,燃烧全醇燃料时汽车难以启动.但在汽油中混合低比例的醇,由燃烧室壁供给液体醇以蒸发热,蒸发潜热大这一特点可成为提高发动机热效率和冷却发动机的有利因素.(3)热值低.乙醇的热值只有汽油的61%,要行驶同样里程,所需燃料容积要大.乙醇尽管热值较汽油小得多,但由于含氧量较高,其理论混合气热值与汽油接近.因此,乙醇可以作为汽油机燃料使用,而且其动力性可以接近使用汽油的发动机.(4)易产生气阻.乙醇的沸点只有78~C,在发动机正常工作温度下,很容易产生气阻,使燃料供给量降低甚至中断供油.(5)腐蚀金属.乙醇在燃烧过程中,会产生乙酸,对汽车金属特别是铜有腐蚀作用.有关试验表明, 在汽油中乙醇含量在10%以下时, 对金属基本没有腐蚀,但乙醇含量超过15%时,则必须添加有效的腐蚀抑制剂.(6)与材料的适应性差.乙醇是一种优良的溶剂,易对汽车密封橡胶及其他合成非金属材料产生一定的轻微腐蚀,溶涨,软化或龟裂作用.(7)易分层.燃料乙醇易于吸水,车用乙醇汽油的含水量超过标准指标后,容易发生液相分离,影响使用.车用乙醇汽油的储运周期只有4~5天,因此必须改造,建设专供车用乙醇汽油的储罐,槽车,调和与加油设施.3使用乙醇燃料的常见问题及解决方案3.1油耗增加31.1原因(1)乙醇沸点低,挥发性强,在环境温度高时,车用乙醇汽油的挥发量要比车用无铅汽油的挥发量大.(2)由于驾驶员对乙醇燃料的特性不太了解,措施要点掌握不够, 如点火时间调整得不合适,混合气偏稀等.(3)随着行驶里程数的增加,车用乙醇汽油比普通汽油更易在进气阀门表面及周围形成积炭,且沉积物的生成会随着行驶里程数的增加而增加,如果不及时清洗,会影响进气阀关闭的严密性,导致燃烧不完全,油耗上升.3.1.2解决办法(1)清洁油箱,油路.(2)适当调整点火时间,混合气浓度等.(3)使用清洗型乙醇汽油清洁剂.3.2易产生气阻(主要在天热的情况下)3.2.1原因尽管乙醇燃料在38~C时的饱和蒸气压比汽油低得多(汽油为74~88kPa,乙醇为17kPa),但乙醇燃料的沸点低,在超过其沸点温度的高温下,蒸气压会迅速增大,因此夏季行车时,在长时间,大功率,大负荷高速行驶和在市区内长时间的低速开空调行驶的情况下,都会引起发动机温度偏高,产生气阻现象.3.2.2解决办法(1)降低乙醇汽油组分油的蒸气压数值.(2)检查油箱附件之一蒸汽阀的工作状况,必要时予以疏通维护或更换.3.3起步发顿和加速不良3.3.1原因(1)一般都与油路不畅有关,致使供油不足,因为在使用乙醇燃料后,将原来粘在油箱壁上的胶质颗粒等杂质冲洗掉,堵塞了汽油滤清器或燃油喷嘴.(2)混合气偏稀.3.3.2解决方法(1)检查清理油路,排除故障.(2)调整点火时间.3.4使用中分层现象3.4.1原因乙醇与汽油可以互溶,但抗水性较差,乙醇汽油一旦遇水就会发生相分离,造成油箱上,中,下各部乙醇与汽油的比例不同,使车用乙醇汽油不能正常燃烧,影响使用效果.3.4.2解决方法GB18351-2004车用乙醇汽油》对水分含量有严格的限制,规定车用乙醇汽油水分含量不大于0.20%.因此,只要是正规加油站出售的车用乙醇汽油就不会出现因含水产生分层而带来的麻烦.3.5金属腐蚀现象3.51原因乙醇在燃烧过程中,会产生乙酸,对汽车燃料系统的许多金属都有腐蚀性,可以腐蚀铜,铁,铝,铅, 镁,锌及它们的许多合金,且乙醇含量越高,腐蚀性越大.3.5.2解决方法(1)改变发动机金属材料,使用耐腐蚀的金属制造发动机.(2)在燃料中加防腐蚀添加剂.3.6橡胶材料出现溶胀裂纹现象3.6.1原因乙醇汽油对供油系统的橡胶部件(如油泵的油封,垫圈等)有一定的溶胀作用,可导致后者产生溶胀,软化,龟裂进而失效,对塑料件也有类似的作用.3.62解决方法(1)选择合适的橡胶或塑料材料作为燃料系统部件,如采用氟橡胶,氟硅橡胶,聚硫橡胶,氯丁橡胶等耐乙醇汽油混合燃料的材料代替丁晴橡胶,聚脂树脂等材料. (2)在燃料中加入某些添加剂也可以减轻乙醇汽油对橡胶和塑料材料的溶胀.3.7发动机磨损技术与研究3.71原因(1)乙醇汽油能将气缸和活塞环等部位的润滑油膜洗掉,加重磨损.(2)乙醇汽油燃烧时生成乙酸,能直接腐蚀金属,造成腐蚀磨损,且乙酸还能与润滑油中的抗氧防腐剂(如二烷基二硫代磷酸锌)发生反应而使其失效,从而增大各摩擦部位的腐蚀与磨损.37.2解决方法(1)改变发动机材料(如活塞环镀铬).(2)使用专用的乙醇燃料发动机润滑油(碱度较高,可中和乙醇燃料燃烧产生的乙酸).4结束语车用乙醇汽油在实际使用过程中能显着降低汽车尾气中HC和CO 的排放量,有利于改善环境.虽然也存在一些油耗增加,经济性差等问题.但是在推广使用中,通过采取一定的措施能够解决这些问题,而且推广使用车用乙醇汽油是国家的一项战略性举措,对缓解我国石油资源短缺,减少对进口石油的依赖性,改善大气环境,促进农业生产和消费的良性循环及可持续发展,具有积极意义.i璺岛jj,一嘲……………●¨'●■…¨'●■------_●_●_ 2007-7域弓4锅57。
燃料乙醇工艺的化学工程分析
燃料乙醇工艺的化学工程分析
乙醇的原料可以选择包括糖类、纤维素、淀粉等可再生生物质。
化学工程分析需要考虑原料的可获得性、成本以及对环境的影响等因素,选择最合适的原料。
乙醇的生产工艺可以分为生化法和化学合成法两类。
生化法是通过微生物催化糖类发酵生成乙醇,而化学合成法是利用化学反应将原料转化为乙醇。
化学工程分析需要考虑工艺的能耗、反应速率、催化剂的选择以及副产物的处理等因素,选择最经济高效的生产工艺。
通过工艺优化可以提高乙醇的产率和纯度。
化学工程分析可以通过动力学模型、热力学计算和流程模拟等方法,优化生产工艺。
可以通过控制催化剂的浓度和温度,改变反应动力学,提高乙醇的产率。
可以通过蒸馏、吸附、活性碳处理等方法,提高乙醇的纯度。
燃料乙醇工艺的化学工程分析,需要综合考虑原料选择、工艺选择以及工艺优化等方面的因素,实现经济高效的乙醇生产。
油品质量快速检测方法
油品质量快速检测方法本办法适用于销售运输单位承运的汽油、乙醇汽油和甲醇汽油的质量检验,各单位要积极协调地区销售公司在加油站配备3-5套检测器具,在油品到站后必须提取油样,测量油品密度,检测油品是否超标,确保油品质量符合标准。
一、器具型号具塞量筒100ml 单价:18.70元塑料洗瓶500ml 单价:5.00元环标刻度吸管10ml 单价:3.80元洗耳球30ml 单价:3.30元图示:1. 吸管2. 塑料洗瓶3. 量杯二、检测操作方法油罐车罐内上分别取样测试:1. 取油罐车罐体内上部油品100毫升,加入到量杯后,并静止十分钟,待油品沉淀后,用吸管吸取10毫升水加入量杯中,并将量杯盖盖住后经过摇晃,充分溶解后,再静止十分钟后观察油品与水分解层,若量杯中出现混合层且数据在15-17.5毫升以内为正常超过18毫升为不正常,具体数据依各地区销售公司数据核对表为准。
2. 取油罐车罐体内中部油品100毫升,加入到量杯后,并静止十分钟,待油品沉淀后,用吸管吸取10毫升水加入量杯中,并将量杯盖盖住后经过摇晃,充分溶解后,再静止十分钟后观察油品与水分解层,若量杯中出现混合层且数据在15-17.5毫升以内为正常,超过18毫升为不正常,具体数据依各地区销售公司数据核对表为准。
3. 取油罐车卸油管部分油品100毫升,加入到量杯后,并静止十分钟,待油品沉淀后,用吸管吸取10毫升水加入量杯中,并将量杯盖盖住后经过摇晃,充分溶解后,再静止十分钟后观察油品与水分解层,若量杯中出现混合层且数据在15-17.5毫升以内为正常超过18毫升为不正常,具体数据依各地区销售公司数据核对表为准。
以上三步骤需要30分钟,操作完毕后,根据三组数据的综合数值,分析含水层总体在15-17.5之间为正常值,若超过18毫升,并低于14毫升均存在问题。
三、车用乙醇汽油中变性燃料乙醇含量测定法(现场快速法)1.范围本标准规定了在现场快速测定车用乙醇汽油中变性乙醇含量的方法。
车用乙醇汽油问与答(一)[1]
#% 对化油器油浮子进行更换。因原车化油器的油浮子是
轻泡沫塑料材质的, 在使用乙醇汽油后, 会出现裂纹现 象 , 影 响化油器油面的稳定,需要换为不锈钢或铜质材料的油浮 子, 如一时买不到, 可备用一个油浮子, 随时可以更换。 使用中的调整 可根据具体车辆的特点, 适当的 $% 在乙醇汽油的使用中, 可解决车辆发闷、 对点火时间略做提前调整。一般为 !+( 度, 加速迟缓的现象。 不可为节油而调低化油器的油 !% 在 乙 醇 汽 油 的 使 用 中 , 由于 乙 醇 汽 油 的 燃 烧 特 面。乙醇汽油中乙醇的含量为 $"! , 性, 如果混合气偏稀, 对车辆的动力性、 油耗量会有影响。 要定期对化油器作检查清洗, #% 在使用乙醇汽油的初期, 及时清除可能随油路进入化油器内的微量杂质粒, 确保化油 器各油道、 量孔的畅通及雾化质量。 (华 力 供稿) ( 待续)
九
怎样对化油器式轿车的油路进行清洗?
拔下燃料油传感器插头, 小心拆下燃料油传 !- 关闭电源,
感器。 留少许, 用干净无散落纤维的抹 )- 放出油箱中剩余汽油, 布在油箱壁上仔细擦洗, 然后放出。如果太脏可反 复 清 洗 两 次。对于设有格栅的油箱, 应将油箱拆掉, 留少许汽油在油箱 中, 稍稍用力晃动油箱, 使沉积杂质尽可能地冲洗掉, 视情况 可反复进行, 直至干净为止。 对使用塑料或易被乙醇腐蚀 &- 按 正 常 工 序 清 洗 化 油 器 , 材料制成的油浮子, 应更换成铜质或不易被腐蚀的代用品。
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吉林省全面推广使用乙醇汽油
探索变性燃料乙醇的检测及优化
探索变性燃料乙醇的检测及优化作者:杨凯霖来源:《当代旅游》2018年第08期摘要:随着时代的发展,传统的能源已渐渐枯竭,比如石油资源总有用完的一天。
如今人们的环境保护意识逐渐增强,导致石油资源的使用面临着很大的挑战。
为解决新时代的发展需求,新型能源的诞生成为了解决矛盾的关键。
乙醇作为一种可再生的清洁能源,已渐渐的发展成为替代传统能源的一种趋势。
随着乙醇应用的多样化,与之相对应的检测方法已经受到越来越广泛的关注。
关键词:变性乙醇;检测;优化引言:乙醇是一种新型的可再生的清洁能源,很大部分有效的替代了传统的石油能源。
无论是站在保护环境的角度还是站在节约资源的角度,或者是站在推动粮食经济发展的角度来看,促进乙醇资源的发展都有着极为重要的意义。
乙醇的检测方法会大大的影响到乙醇的质量,因此优化乙醇的检测方法一直以来受到了广大科研工作者的关注。
但是在当前的乙醇检测方法中还存在着各种各样的问题,只有分析了现有的乙醇检测方法才能发现其中的不足,才能进一步对其进行优化,本文接下来就乙醇检测方法的优化进行说明。
一、当前变性乙醇的检测方法(一)变性燃料乙醇的用途目前变性燃料乙醇主要被用作汽车燃料,另外也逐渐被应用为其他类型的燃料,比如重型机械。
在汽车燃料应用中,将变性燃料乙醇加入到未添加含氧化合物的液体烃类中就成为了乙醇汽油。
国家相关文件明确了乙醇燃料的成分以及相关性质。
为了准确的检测乙醇燃料是否符合国家的相关标准,需要借助对应的检测仪器来对变性燃料乙醇燃料进行分析。
一般变性燃料乙醇的检测标准包括如下几个方面:抗爆性、馏程、苯、烯烃、金属等等。
因此需要借助于以下方法来进行检测:(1)气相色谱法相关文献指出,能够分析乙醇等物质的具有套住切换以及反吹系统的气相色谱系统均可以被用作测量分析变性燃料乙醇。
具体的步骤为:在样品中添加适当的内标物后,将其放置到具有两根柱以及柱切换阀的气相色谱仪中。
后通过放空、流出、反吹、等步骤对其成分进行重组。
变性燃料乙醇pdf
定性和定量
定性
以正庚烷为溶剂配制乙醇和甲醇标样 分别进样 测定其保留时间 或者用一个已知按比例混合的
标样测定乙醇和甲醇的保留时间
校正
典型的乙醇和甲醇相对质量校正因子如表
这些校正因子应按
方法由测定混合标
样得到 这一标样中的乙醇和甲醇比例应与检测的试样基本相同 只是用正庚烷代替变性剂 典型的混
合标样的组成约为 乙醇
出厂检验结果与上一次型式检验有较大差异时
国家质量监督检验机构进行抽检时
判定规则
出厂检验结果 若有一项不符合本标准要求时 应从原采样批中重新抽取两倍量样品进行复验
以复验结果为准 若仍有一项指标不合格时 则判该批产品为不合格
型式检验的判定规则同出厂检验
标志 包装 运输 贮存
标志
装运的槽车或罐车上应标注 产品名称 变性燃料乙醇 制造者名称和地址 并明确标注 不能
甲醇和
的正庚烷
表
相关的物理常数
组分
典型的相对质量校正因子
下的密度
甲醇
乙醇
当正庚烷 时
操作步骤
调整气相色谱仪各项参数至表 所列状态
调整仪器灵敏度 使之可以检测组分至
采用手工或自动液体注射器 进样
至仪器的进样口中 分析获得色谱图 见图
和各组分峰的数据
注 应选择合适的微量注射器和进样量 特别需要注意的是 不恰当的分流比 不正确的进样操作以及超过毛细管
按附录 方法测定
甲醇
按附录 方法测定
实际胶质
按
方法测定
水分
按附录 方法测定
无机氯
按附录 方法测定
酸度
按附录 方法测定
铜
按附录 方法测定
值
第3讲-燃料乙醇
nzymes (Cellulase & b-Glucosidase)
Plant Biomass
预处理
糖化
发酵
(水解)
ETHANOL
Section of a pine board
Somerville, 2006
3 nm Polymerized glucose
植物细胞壁
燃料
缓慢高成本步骤
“recalcitrance”
燃料乙醇:未加变性剂、可作为燃料用的无水乙醇(无水酒精)。
无水乙醇:原料经发酵、蒸馏、脱水后制得的水含低于0.5%(v/v)的 乙醇。
燃料乙醇与实用酒精有何区别?
对水分和杂醇的要求不同:在食用酒精生产中水和乙醇在蒸馏时产生共 沸,因此食用酒精中最多含有95.5%(m/m)的乙醇,并对杂醇含量进行 控制。而无水乙醇是采用其它方法将水含量脱到0.5%(v/v)以下的乙醇, 对杂醇含量控制不严。
Current
$0.194 $0.168
Mature
$0.083 $0.079
$0.00 Laser and Lynd, 2007
With Coproducts
Corn (dry mill)
With Coproducts
With Coproducts
Cellulosic Biomass
Consolidated Bio-processing, CBP
燃料乙醇为何要控制水分?
如果乙醇汽油与水接触,乙醇和水将从乙醇汽油中分离出来,产生分层, 使乙醇汽油不能正常燃烧。
车用乙醇汽油罐内侵入过多的水分,乙醇将会从汽油中分离出来,造成 相分离。出现这种情况时,油罐上层为组分油和少量的乙醇;下层由大 约20%的水、70%乙醇和10%的组分油组成。
燃料酒精的发展现状和研究趋势
燃料酒精的发展现状和研究趋势 燃料乙醇包括变性无水乙醇和含水乙醇。
所谓变性无水乙醇是指对体积分数为 95%左右的乙醇进一步脱水,再加上体积分数为 5% 的变性剂(一般为无铅汽油或无铅的烃类),使之成为水分含量小于 0.8%、且不可食用的变性 无水乙醇,它与汽油按一定比例混合,可作为车用燃料;而含水乙醇是纯度为 93.2%±0.6%的 乙醇,能直接作为车用燃料。
目前,乙醇已不单是一种优良燃料,它已经成为一种优良的燃油品质改善剂被广泛使用, 作为一种新型的、可再生的清洁能源而越来越受到世人的重视。
燃料乙醇既是一种清洁能源,又是一种良好的汽油增氧剂和辛烷值调和组分,用以代替四 乙基铅、甲基叔丁基醚(mtbe)和乙基叔丁基醚(etbe)。
将乙醇调入汽油中,对降低汽车尾气中的一氧化碳和烃基类化合物的含量很有效,可以起 到净化空气的效果;同时,燃料乙醇是一种生物转化的太阳能,燃烧后本质上不会增加空气中 二氧化碳的含量,不会增加温室效应,是一种取之不尽、用之不竭的可再生资源。
在汽油中加入一定比例的乙醇作燃料,能节约石油、净化空气,转化多余的粮食,为人类 社会的可持续发展提供一条简单有效的途径。
一、国外燃料乙醇销售和使用情况 1、美国玉米生产燃料乙醇产业链成熟美国燃料乙醇开 发和使用时间较早,早在 1930 年,美国在加州首次销售乙醇汽油。
1973 年的世界石油危机中,巴西、美国率先推行“汽油醇计划,自此美国燃料乙醇产业 加速发展。
年产量突破 10 亿加仑用了 10 年时间(1984-1993 年),突破 20 亿加仑也用了 10 年时间 (1993-2002 年),而由 20 亿至 30 亿加仑仅仅用了 2 年时间(2002-2004 年)。
根据美国能源部的计划,到 2025 年可再生物质生产的生物燃料将代替从中东进口的石油 的 75%, 到 2030 年将用生物燃料代替现在汽油使用量的 30%, 届时将需要燃料乙醇 600 亿加仑, 即约 1.8 亿吨。
变性燃料乙醇
A1.3本方法可对乙醇和甲醇进行定性和定量的测定,但不能对变性燃料乙醇中的所有组分进行定性测定。
A1.4使用本方法不能测定变性燃料乙醇中的水分含量。水分应按附录B测定后,对气相色谱法测得的醇含量结果加以校正.
6.3.1.2出厂检验项目,外观、乙醇、甲醇、水分、无机氯、酸度及pHe值.
6.3.2型式检验
6.3.2.1型式检验项目:4.2.2全部理化要求.
6.3.2.2型式检验每半年进行一次,有下列情况之一者,亦应进行:
a)更换设备或主要原材料时,
b)长期停产再恢复生产时,
D出厂检验结果与上一次型式检验有较大差异时,
酸度(以乙酸计),mg/L56
铜,mg/L0.08
pHe值1)6.5~9.0
1)2002年4月1日前,pHe值暂按5.7~9.0执行。
注:应加入有效的金属腐蚀抑制剂,以满足车用乙醇汽油铜片腐蚀的要求。
5试验方法
5.1主要原料
5.1.1燃料乙醇的密度
本标准适用于以淀粉质、糖质为原料,经发酵、蒸馏制得乙醇,脱水后,再添加变性剂(车用无铅汽油)变性的燃料乙醇.它可以按规定的比例与汽油混合作为车用点燃式内燃机的燃料.
2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效.所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性.
Y轻工文化生活用品| Z环境保护| AQ安全| BB包装| CB船舶| CH测绘| CJ城镇建设| CY新闻出版| DA档案|
DZ地震| DL电力| DZ地质矿产| EJ核工业| FZ纺织| GA公共安全| GH供销合作| GY广播电影电视| HB航空|
燃料酒精的发展现状和研究趋势
燃料酒精的发展现状和研究趋势燃料酒精作为一种可再生能源,具有许多优点,如低碳排放、可降低对环境的影响、能够减少对传统化石燃料的依赖等。
因此,燃料酒精的研究和发展一直备受关注。
本文将讨论燃料酒精的发展现状和研究趋势。
首先,从发展现状来看,燃料酒精主要包括乙醇和甲醇两种类型。
乙醇燃料是最常见的燃料酒精,主要由粮食作物(如玉米、小麦)、纤维作物(如甘蔗、甜菜)和木质纤维素等生物质中的糖分发酵得到。
与传统化石燃料相比,乙醇燃料具有更高的氧含量,燃烧效率更高,能够有效减少有害物质排放。
甲醇燃料则主要由甲醇制备而成,甲醇可以通过天然气重整、合成气转化、生物质气化等方法得到。
甲醇燃料具有较高的能量密度,能够作为燃料电池的燃料或直接用于发动机燃烧。
在发展方面,全球范围内对燃料酒精的需求不断增长。
尤其是在环保和能源安全意识的提高下,燃料酒精已成为替代传统燃料的重要选择。
许多国家和地区已经出台相关政策,支持燃料酒精的研发和应用。
例如,美国实施了生物质税收奖励制度,鼓励农民生产乙醇原料;巴西则推动了大规模生产乙醇燃料的发展,取得了显著的成果。
此外,欧盟、中国、印度等国家也纷纷加大对燃料酒精产业的扶持力度。
在研究方面,燃料酒精的研究重点主要集中在以下几个方面。
首先是生物质转化技术的改进。
生物质转化是燃料酒精生产的关键环节,提高生物质转化的效率和经济性是当前的研究热点。
目前,利用遗传改良和微生物代谢工程等技术手段,已经成功提高了乙醇和甲醇的产率和纯度。
其次是原料的多样化利用。
除了传统的粮食作物和纤维作物,研究人员还在探索利用废弃物和非食用植物等可再生资源,扩大燃料酒精原料的供给范围。
第三是生产工艺的革新。
传统的生产工艺往往存在能耗高、成本昂贵等问题,因此研究人员正在寻找更加高效、环保的生产工艺,包括发展新型催化剂和优化反应条件等。
此外,燃料酒精的应用也日趋广泛。
除了传统的交通运输领域,燃料酒精还在航空航天、热能和电力等领域得到应用。
车用乙醇汽油中变性燃料乙醇含量测定法
车用乙醇汽油中变性燃料乙醇含量测定法(现场快速法)操作规程一、主要内容和适用范围本规程规定了车用乙醇汽油中变性燃料乙醇含量测定(现场快速法)操作的内容及要求本规程适用于黑龙江销售系统内各加油站质量管理岗位二、岗位职责(一)负责车用乙醇汽油中变性燃料乙醇含量测定(现场快速法)所需仪器正常使用工作。
(二)负责车用乙醇汽油中变性燃料乙醇含量测定(现场快速法)所需仪器日常维护保养工作。
(三)负责对每一批次进货车用乙醇汽油进行变性燃料乙醇含量的检测并做好记录。
三、操作内容及要求(一)操作前准备1.准备好车用乙醇汽油试样。
2.检查100mL具塞量筒、10mL移液管是否预先洗净并干燥。
3、准备好蒸馏水(可用纯净水代替)。
(二)操作程序1.用100mL具塞量筒量取100mL试样,精确至到0.5mL。
2.用10mL移液管量取10mL蒸馏水,加入具塞量筒中。
3.将具塞量筒上下颠倒20次(约0.5分钟),使其混合均匀。
4.将混合物静置20分钟,使其分成界面清晰的油-水两相。
5.记录水相体积,精确至到0.5mL。
6.在水相体积-变性燃料乙醇含量关系图中,由水相体积查出对应的的变性燃料乙醇含量,以体积分数%(V/V)表示,精确至0.1%(V/V)。
7.取重复测定两个结果的算术平均值做为试样的变性燃料乙醇含量,以体积分数%(V/V)表示,精确至0.1%(V/V)。
8.操作完毕,处理废液,清理台面,将玻璃仪器清洗干净并晾干待用。
(三)操作注意事项1.玻璃仪器放置在通风干燥的地方,并保持仪器的日常清洁。
2.油品取样必须严格执行标准GB/T4756-1998《石油液体手工取样法》。
3.试样为易燃易爆品,应远离热源和明火。
4.试样容器要密封,使用时保持通风。
5.因试样在颠倒过程中会产生挥发性气体,因此在混合均匀后应松动具塞量筒的瓶塞,使气体挥发,以防其弹出。
6.如果室温较低,混合物分层时间可能较长,可将其置于35~40℃水浴中,在进行测定。
乙醇燃料
(3)乙醇在燃烧过程中会产生乙酸,对汽车金属特别是铜有腐蚀作用。有关试验表明,在汽油中乙醇的含 量在0~10%时,对金属基本没有腐蚀,但乙醇含量超过15%时,必须添加有效的腐蚀抑止剂。
主要特性
主要特性
乙醇的分子组成是C2H5OH,无限溶于水,与烃类燃料相溶性差。乙醇可以单独作为汽车燃料,也可和汽油或 柴油混合形成混合燃料。乙醇作为汽车燃料,有以下特点:
(1)乙醇的低热值相当于汽油的60.9%,相当于柴油的62.8%,但从相对能耗的角度看,其热效率并不比汽 油和柴油低;
(2)乙醇的辛烷值比较高,是良好的汽油机代用燃料,也是提高汽油辛烷值的良好添加剂,但其十六烷值 很低,在压燃式发动机上应用难度较大;
对发动机零部件的影响
乙醇在汽油机上的应用技术已经相当成熟,巴西和美国多年的实践经验证明,普通汽油车无需任何改动就可 以使用添加10%乙醇的汽油。超过15%乙醇的汽油,则必须对汽车发动机进行调整。
由于乙醇是一种有机溶剂,在生产、储存、燃烧过程都会产生有机酸,易对机件产生腐蚀和磨损。需清洗燃 油系统和油箱,对汽车的塑料密封件进行防腐蚀处理,更换部分橡胶材料,如软管更换为丁睛橡胶,密封件更换 为含氟橡胶。
乙醇燃料
清洁环保型车用燃料
01 燃料介绍
03 主要特性 05 发展与应用
目录
02 燃料危险爆炸性 04 主要缺点
基本信息
乙醇燃料,也称为乙醇汽油,是指在不含MTBE含氧添加剂的专用汽油组分油(由炼油厂或石油化工厂生产的 用于调合车用乙醇汽油的调合油)中,按体积比加入一定比例(我国暂定为10%)的变性燃料乙醇,由车用乙醇 汽油定点调配中心按国标GB-2004的质量要求,通过特定工艺混配而成的新一代清洁环保型车用燃料。能源结构 调整和降低环境污染推动了乙醇燃料的发展。
乙醇燃料的应用前景和市场前景
乙醇燃料的应用前景和市场前景随着社会的发展和能源环境的变化,绿色可再生能源越来越受到重视,乙醇燃料作为一种可再生能源,在未来的市场中有着广阔的应用前景和市场前景。
在本文中,将会对乙醇燃料进行分析和解析,剖析其应用前景和市场前景。
一、乙醇燃料的基本情况1.乙醇燃料的定义乙醇燃料,是一种由农作物和植物废弃物等可再生原料通过发酵和蒸馏等工艺生产的一种替代石油的燃料。
2.乙醇燃料的种类乙醇燃料可以分为两种,分别为E10和E85。
其中,E10是指含有10%乙醇的汽油,E85是指含有85%乙醇的燃料。
3.乙醇燃料的优点乙醇燃料的优点主要包括以下几个方面:(1)环保:乙醇燃料可以减少二氧化碳、尾气排放等污染物,会更好地保护大气环境。
(2)可再生:乙醇燃料是一种由农作物和植物废弃物等可再生原料制成的燃料,其源源不断的可再生性使其更具可持续发展性。
(3)价格:相较于传统的石油燃料,乙醇燃料的价格更具有竞争力。
4.乙醇燃料的适用范围目前,乙醇燃料的适用范围已经越来越广,主要包括以下几个领域:(1)机动车:一些国家已经开始促进乙醇燃料的应用,例如巴西、美国以及欧盟等地,均将乙醇燃料作为一种替代石油的燃料进行大力推广。
(2)动力机械:乙醇燃料可以作为动力机械的燃料,例如发电机和船舶等。
(3)生物化学制品:乙醇燃料作为一种原料,可以生产生物化学品,例如食品、医药、化妆品等。
二、乙醇燃料的应用前景1.全球乙醇燃料市场规模据统计,2018年全球乙醇燃料市场规模达到了2870.8亿美元,预计到2025年将达到4982.4亿美元。
2.乙醇燃料的国内市场前景随着我国绿色可再生能源产业的逐渐崛起,乙醇燃料的产业规模也正在逐步扩大。
根据相关数据,2018年我国乙醇燃料市场规模为492亿元,预计到2023年将达到1000亿元,市场前景非常广阔。
3.乙醇燃料的应用领域乙醇燃料适用领域广泛,例如动力机械、船舶、食品、医药、化妆品等领域。
其中,以机动车为例,随着我国汽车保有量的不断增加,乙醇汽油的发展空间正在逐渐扩大。
乙醇燃料的生产和加工工艺分析
乙醇燃料的生产和加工工艺分析乙醇燃料是一种可再生能源,是目前世界主流的清洁能源之一。
它是由植物发酵后产生的一种液体燃料,其主要原料是各种植物的淀粉和糖分。
乙醇燃料除了广泛用于汽车、飞机等交通工具的动力来源外,还被应用于其他领域如清洁能源发电等。
乙醇燃料的生产和加工工艺相当成熟,可以广泛应用于各个领域。
一、乙醇燃料的生产工艺分析乙醇燃料的生产主要分为两类:第一类是利用含淀粉的作物或富含糖分的植物原料进行发酵。
第二类是通过化学反应合成的乙醇,这种乙醇燃料通常是用来制造饮料、化妆品等工业产品。
1. 利用含淀粉的作物进行发酵这种发酵生产乙醇的方法主要是利用含淀粉的作物如玉米、小麦、大米等,将其经过磨碎、加水、蒸煮、酸化、糖化、发酵、蒸馏等工序,制成乙醇燃料。
这个过程大致可以分为以下几个步骤:首先,将庄家将玉米等作物加工碾成细粉,加入约 66℃的水中,煮沸,形成稀糊状。
接着,加入所需的酸性物质,如盐酸、硫酸等,将糊状物质转化为麦芽糊。
接下来,加入稀糖化酶,将淀粉转化为糖分。
然后,加入酵母,进行发酵。
发酵完毕后,进行蒸馏,将乙醇分离出来。
最后,对乙醇进行烧制、精馏等处理,制成乙醇燃料。
这种方法的主要优点在于原材料广泛,生产成本低,适用范围广,但同时也存在通过大量消耗能源来制造乙醇的问题。
2. 利用富含糖分的植物原料进行发酵这种方法主要是利用富含糖分的植物原料如甘蔗、甜菜等进行发酵生产。
它的工艺流程与上述原料相差不大,但其原理是利用富含糖的植物原料无需经过酸化处理即可发酵出乙醇。
二、乙醇燃料的加工工艺分析乙醇燃料一旦生产完成,还需要进行加工处理,以获得高纯度、高质量、高效率的燃料。
加工过程主要包括乙醇水分离、溶剂蒸馏、醇油分离、脱水等环节。
1. 乙醇水分离植物原料发酵所得的乙醇含有大量的水分。
水分的含量对乙醇的性能影响很大,过高或过低的含水量都会影响其燃烧效果。
针对这种情况,一般通过蒸馏的方式将水分离出来。
这种方法会将含水的乙醇从水中分离出来,形成高纯度的乙醇燃料。
乙醇分析报告
乙醇分析报告1. 引言乙醇,化学式 C2H5OH,是一种常见的有机化合物,也是酒精的一种形式。
乙醇广泛应用于医药、化工和食品工业等领域。
本文将对乙醇进行分析,包括其化学性质、制备方法、应用领域以及对人体的影响等方面进行探讨。
2. 化学性质乙醇是无色、可燃的液态物质,具有类似醚的气味。
它可与水混溶,且溶解度较大。
乙醇是一种醇类化合物,其中的羟基可以与其他物质发生反应。
乙醇还可发生酸碱催化反应,生成乙酸盐或乙醇盐。
3. 制备方法乙醇的制备方法主要有发酵法和合成法两种。
发酵法是利用酵母菌在无氧条件下将碳水化合物转化为乙醇。
合成法则通过化学反应将乙烯与水反应得到乙醇。
4. 应用领域乙醇在医药、化工和食品工业等领域有着广泛的应用。
在医药方面,乙醇可用作药物的溶剂,也可用于制备麻醉剂和消毒剂。
在化工领域,乙醇可作为溶剂、杀菌剂和原料。
在食品工业中,乙醇可用于酿造酒精饮料。
此外,乙醇还可以作为燃料,在汽车和飞机等交通工具上使用。
5. 对人体的影响乙醇对人体有着一定的影响,特别是在大量饮用的情况下。
乙醇可以影响中枢神经系统,导致心理和运动能力的损害。
它还会对肝脏产生有害影响,导致肝脏组织的病变。
此外,乙醇还会引起胃肠道问题,如胃痛、恶心和呕吐等。
6. 安全注意事项在使用乙醇时,需要注意以下几点安全事项:•避免长期暴露于乙醇的环境中,因为乙醇具有一定的毒性;•避免与乙醇接触的皮肤会被乙醇刺激,应及时清洗;•饮用乙醇时要适量,避免过量饮用。
7. 总结乙醇是一种常见的有机化合物,具有广泛应用的潜力。
它的化学性质使其具有多种应用领域,但过量使用会对人体健康造成不良影响。
因此,在使用乙醇时要注意安全问题,并遵循适量使用的原则。
以上是对乙醇进行分析的报告,其中包括了乙醇的化学性质、制备方法、应用领域以及对人体的影响等方面的内容。
希望能对读者对乙醇有更深入的了解。
色谱分析燃料乙醇的新方法
2 Krishnamuthy R,Taylor R.A nonequilibrium stage model of mul2 ticomponent separation process PartⅠ:Model Description and Method of Solution.AIChE J,1985,31(3):449~4563 Benallou A,Seborg D E.Dynamic compartmental models for sepa2 ration processes.AIChE J,1986,32(7):1067~10784 Horton R R.Improvements in dynamic compartmental modelingfor p Chem Eng,1991,15:197~2015 黄克谨.分段集结法建立多元精馏塔简化动态模型.炼油化工自动化,1992,4:24~296 秦永胜.改进的多元精馏塔动态分块模型.化工自动化及仪表, 1995,22(3):18~227 石油化工规划设计院.塔的工艺计算.北京:石油工业出版社, 1979,7:134~138ESTAB LISHMENT OF N ON2EQUILIBRIUMDY NAMIC MODE L FOR CRU DE ATMOSPHERICDISTILLATION COL UMN AN D ITS SIMU LATIONCai Xinsheng(Jinling Pet rochemical Corporation,N anjing210033)Abstract Aiming at the characteristics of the trays of crude atmospheric distillation column could not reach phase equilibrium,a non2equilibrium dynamic model for crude atmospheric distillation column was established based on the mass transfer and heat transfer theories.The simulation researches were a pplied based on the simplified dynamic model,and the results showed that the model could reflect the actual characters of the said column and fit well with the chemical theory.Additionally,the on2line calculation method for the freezing point of diesel oil was discussed,and the results could be used as operation references.K ey Words:atmospheric distillation column;mathematical model;dynamic simulation;freezing point国外动态色谱分析燃料乙醇的新方法Agilent技术公司推出了二维气相色谱(22D GC)方法,可快速测定变性燃料级乙醇(汽油添加剂),该分析仪还可测定苯中的噻吩浓度。
变性燃料乙醇―乙醇、甲醇含量的测定―气相色谱法(精)
=
cm/s;
L——柱长,cm;
tm ——甲烷的保留时6.3调整气相色谱操作条件至表A1状6.4线性
在测定6.4.1分流比取决于进样器的分流性能及试样的柱容量,对量与固定液相的量(装载和液膜厚成正比,与柱温和组分沸点(蒸气压之比成正比。由于过载峰的保留时间可能偏移,因此柱的过载可能是导致某些组分峰分离度下降,对组分峰进行定量时就可能产生错误。在对柱容量进行估计和确定分流比时,应注意如出现前部偏斜(伸舌峰型则表明柱容量过载,在实际分析过程中应尽量注意进样组分的体积,避免过载现象的发生。6.4.2分流比决定了正确定量的测定参数和测量范围。本方法使用一个含有已知质量百分含量的乙醇、甲醇和适合于本方法沸点范围10至20个纯烃混合物,测定这些组分的质量百分含量,与已知质量浓度的相对误差不得超过±3%。
1.3本方法可对乙醇和甲醇进行定性和定量的测定,但不能对变性燃料乙醇中的所有组分进行定性测定。
1.4使用本方法不能测定变性燃料乙醇中的水分含量。水分应按附录B测定后,对气相色谱法测得的醇含量结果加以校正。
1.5本方法不适于测定变性燃料乙醇中沸点高于225℃的成分,或火焰离子化检测器检测信号弱的或无检测信号的成分(如:水。2方法提要
9.1将定应的标准样品实际测得的,对于未知组分的相对质量校正因子可以取1.00。
各组分未进行水分校正前的质量百分含量,按式(A2)计算:
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100 100(X RM i −×
M i =
………………………………………………(A2式中:RMi ——某一醇含量(未…………………………………(A3
式中:Mi ——水分校正后某一醇组分的质量百分含量,m;积百分含量,按式(A4计算:
8.正。成试性的乙醇和甲醇峰面积乘以相应的相对质量校正因子,
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1 测量原理 : . 1 近红外光谱( erIf r I ) N a nr e N R 是 ad
介 于可 见光 和 中红外 区间 的 电磁 波 ,波长 范 围为 70 0— 2On ( S M) N R属分 子振 动光谱 , 基频 分子 振动 5 Om A T 。 I 是
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质量改进
干扰 少 的光谱信 息 。
1 流通 池的 选择 : . 2
取 变性燃 料 乙醇 样 品分 别通 过 3 及 5 mm mm流 通池
( 石英 材质 、 泵 3rm)光 谱 如下 图 : 蠕动 5p ,
加工出乙醇, 并进一步脱水 , 再加入适量变性剂制成。变
1原理与 方法 .
图 2:3 m 流 通 池 光 谱 m
在 l6 r 10 m处光谱 吸收值分别为 :. s(m i 0 5 5 m池 ) 4 ; 0 0(r . s3 m池 ) 3 a 。为保证 D 7 0 对变性燃料乙醇的精细 A 20 结构具有更好的分辨能力 , 故选择 5 m光程流通池。 m
数据 进行 建模 处理 , 并将 校 准模 型再 导 入 Smpi t i li c y中应 用 ; 量 分析 数 据 方 式 : 定 多元 线性 回 归 ( R 、 最小 二 ML )偏
偏 最 小 二 乘 法 (at ll s sur 称 P S 分 别 对 经 pra e t q a i a _ e简 L) 过 不 同预处 理 的光 谱进 行分 析 。 光 谱 预处 理 方式 是 将 乘 积 分 散 校正 法 ( C 、 准 正 态 变 量 转 换 法 (N 、 准 MS )标 S V)标
性 燃料乙醇作 为一 种绿 色再 生能源 ,既可 缓解 我 国当前 石油紧缺的 矛盾 ,又 可将丰 富 的玉米 资源 转化 为 工业 能
源, 促进农业产业化进程 , 同时还可有效降低汽车尾气中
有害物质 排放 , 为保 护生 态环境 做贡献 。 现行 的变性 燃料 乙醇 中乙醇 、甲醇 含 量的 测定 方法
同于 陶瓷参 考板 。 2 检 测 系 统 :5 一 10 m 波 段 为 硅 检 测 器 ; . 5 9 0 l0n l0 —6 0m采 用二 极 管阵列 检 测器 ,因其 光电 管 阴极 10 15n 涂 附光 敏性 极 高 的 I 、aA , 冷 控处 理 。 免 温 度 因 nG 、 s且 避 素 造成 的噪音 及漂 移 ,从 而对 光谱 的精 细结 构有更 好 的
1 . 液体样品组分均匀 , .2 1 不经稀释便可直接测量。 D 70 A 20近红外光谱仪波长范 围为 9 0 15 n 由 5  ̄ 7 0m,
于 含 氢 基 团 的 倍 频 和 组 合 频 谱 带 主 要 出 现 在 80 0—
10n 的N R区 ,而其它化学基团对该区域 的影响较 80m I 小, D 7 0 故 A 2 0可以较丰富地提取含氢基团物质, 且相对
4 2
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QC园 地
食辩毹 在 Ga 3 rms2软 件系 统 的化 学计 量 方 法 中 ,我 们 选 用
2 软 件 系统 :i pit vF3 . 6 Sm l i e . cy 2用来 采集光 谱 、 处 理及 存储 ; rm 3 化 学 计 量 软件 对 从 Sm l i 导 出 的 G a s2 ipit cy
品检测 , 而现代 N R应用技术在液体分析领域也得到了 I
高度发展 :
1. I . 1 R光谱波段可透过石英材料,并可使用长 1 N
达 lO m光 程 的液体样 品池 。 Om
导管 、 聚四氟白板 、 固化架托 、 石英流通池组成 ; 聚四氟白 板及石英流通池组件经严格光学测试 ,光学吸收参数等
特征信息 。 I 先 应用 在农业 领域 , 于粉末 及颗 粒样 N R是 用
2 光学 系统 : A 20采 用 固定 光 栅 及 全封 闭 光 . 3 D 70 学 腔 体 , 源灯 为 卤钨 灯 、 比灯 为 汞灯 。 光 参 ห้องสมุดไป่ตู้2 . 开放式液体进样装置 : 4 由恒 温 水 浴 、 动 泵 、 蠕
图 15 : mm 流 通 池 光 谱
采用的是气相色谱法 , 但分析时间较长( l 约 小时)分析 ,
条件 苛刻 ,柱 长 (5m) 10 、分 流 比 2 0 l 0 : 、柱 前 压 较 高 (5 pi,因变 性燃 料 乙醇 是 由燃 料 乙醇 与变 性 剂 物理 10s)
混配, 而且燃料乙醇含量已经色谱检测, 故再次检验实为 按变性剂添加量重新确定含量分布的过程。 鉴于此, 我们 尝试采用 D 7 0 A 20的开放式液体进样装置,结合燃料乙 醇的气相色谱分析及变性剂人工混配实验 ,建立变性燃 料乙醇的近红外应用数据模 型, 并对其进行检测 , 3分钟
内可对变性燃料乙醇 中的甲醇 、 乙醇 、 水分 , 变性剂等四
种组 份 进 行 准 确 定 量 ;该 方 法 同 现 行 标 准 G 13 0 B 85 -
2 0 进行比较 , 0l 数据接近, 且无显著差异 , 取得了较为理 想的分析效果, 值得推广应用 , 并对近红外光谱 D 7 0 A 20 进行液相分析 , 摸索出可借鉴的经验。
2 仪 器 : 典波 通仪 器公 司 D 70 . 1 瑞 A 20近红外 光谱 。 2 波 段 : 波 长 范 围 9 0 15n 波 长 精 度 ≤ . 2 5 —6 0 m
03 m 波长 稳定 性 ≤02 m 年 。 .n .n /
的倍频和组合频 ; 主要反映含氢基团 X H( S0、 )  ̄ C、、 N 的
化 处 理 ( r l ain 与 一 阶 、 阶 ( g .) 数 处 理 相 Nomai t ) z o 二 S1 导 2
乘法 (L )主 成分 分 析 (C 。 PS 、 P R) 2 样 品来 源 与 成分 含 量 标 定 : 运 分公 司提供 燃 . 7 储 料 乙醇 及变性 燃料 乙醇样 品 。 因变性 燃料 乙醇 是 由燃 料 乙醇与 变性剂 物理 混 配 ,为 扩 大用 于建 模 的样 品成 分 含