成品油管道顺序输送多种油品时,精准确定混油界面位置,是提升管道高质量运行的关键。通过在线监测系统在管道输送过程中在线采集管道中0^(#)柴油和-35^(#)柴油混油段近红外光谱,利用参数Logistic方程分析了混油光谱变化趋势,建立了0^(#...成品油管道顺序输送多种油品时,精准确定混油界面位置,是提升管道高质量运行的关键。通过在线监测系统在管道输送过程中在线采集管道中0^(#)柴油和-35^(#)柴油混油段近红外光谱,利用参数Logistic方程分析了混油光谱变化趋势,建立了0^(#)柴油和-35^(#)柴油混油冷滤点近红外偏最小二乘法(partial least squares,PLS)定量模型,预测了管输0^(#)柴油和-35^(#)柴油混油段的冷滤点。结果表明,混油输送过程近红外光谱变化趋势符合参数Logistic方程,顺序输送0^(#)柴油和-35^(#)柴油及其混油样本的冷滤点范围宽,近红外光谱与冷滤点呈明显非线性关系。通过分段建立PLS近红外定量模型,可准确预测混油过程冷滤点,冷滤点近红外值与实验室标准方法NB/SH/T 0248-2019柴油和民用取暖油冷滤点测定法测定值的偏差不大于3℃,不超过冷滤点标准方法NB/SH/T 0248-2019柴油和民用取暖油冷滤点测定法再现性误差。近红外光谱在线分析技术可实现在线监测0^(#)柴油和-35^(#)柴油混油过程冷滤点质量指标,用于判断成品油管道输送同种油品不同品号的油品界面,为混油过程油品切割提供参考与数据支持,减少人工检测工作量。展开更多
文摘成品油管道顺序输送多种油品时,精准确定混油界面位置,是提升管道高质量运行的关键。通过在线监测系统在管道输送过程中在线采集管道中0^(#)柴油和-35^(#)柴油混油段近红外光谱,利用参数Logistic方程分析了混油光谱变化趋势,建立了0^(#)柴油和-35^(#)柴油混油冷滤点近红外偏最小二乘法(partial least squares,PLS)定量模型,预测了管输0^(#)柴油和-35^(#)柴油混油段的冷滤点。结果表明,混油输送过程近红外光谱变化趋势符合参数Logistic方程,顺序输送0^(#)柴油和-35^(#)柴油及其混油样本的冷滤点范围宽,近红外光谱与冷滤点呈明显非线性关系。通过分段建立PLS近红外定量模型,可准确预测混油过程冷滤点,冷滤点近红外值与实验室标准方法NB/SH/T 0248-2019柴油和民用取暖油冷滤点测定法测定值的偏差不大于3℃,不超过冷滤点标准方法NB/SH/T 0248-2019柴油和民用取暖油冷滤点测定法再现性误差。近红外光谱在线分析技术可实现在线监测0^(#)柴油和-35^(#)柴油混油过程冷滤点质量指标,用于判断成品油管道输送同种油品不同品号的油品界面,为混油过程油品切割提供参考与数据支持,减少人工检测工作量。