CZ30563U1 - Duté těleso, zejména komínZředěný topný olej - Google Patents

Duté těleso, zejména komínZředěný topný olej Download PDF

Info

Publication number
CZ30563U1
CZ30563U1 CZ2017-33464U CZ201733464U CZ30563U1 CZ 30563 U1 CZ30563 U1 CZ 30563U1 CZ 201733464 U CZ201733464 U CZ 201733464U CZ 30563 U1 CZ30563 U1 CZ 30563U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
fuel oil
oil
diluted
original
oils
Prior art date
Application number
CZ2017-33464U
Other languages
English (en)
Inventor
Aleš Vráblík
Herrador José Miguel Hidalgo
Radek Černý
Original Assignee
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. filed Critical Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Priority to CZ2017-33464U priority Critical patent/CZ30563U1/cs
Publication of CZ30563U1 publication Critical patent/CZ30563U1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

Technické řešení se týká zředěného topného oleje, který obsahuje zbytkovou složku ze sekundárního zpracování ropy, směs plynových olejů a zkušební ředicí složku na bázi methylesterů mastných kyselin.
Dosavadní stav techniky
Postup hodnocení stability těžkých topných olejů a jejich komponent pomocí odrazu ultrafialového záření (UV) je velice výhodný z důvodu jeho časové nenáročnosti. Stabilitu topných olejů touto metodou však nelze hodnotit, neboť jejich kinematická viskozita je tak vysoká, že ji nelze použít. Důvodem je skutečnost, že při aplikaci topného oleje na filtrační papír nedojde k takovému rozlití topného oleje, aby byl následný odraz UV záření dostatečně senzitivní. Většina topného oleje zůstane ve středu filtračního papíru.
Dosavadní zředěné topné oleje, skládající se ze zbytkové složky ze sekundárního zpracování ropy a směsi plynových olejů, obsahují jako ředicí složku pouze látky na bázi plynového oleje. Jejich nevýhodou je, že látky na bázi plynového oleje ovlivňují koloidní stabilitu zředěného topného oleje a zkreslují tak svou přítomností výsledky hodnocení stability pomocí UV záření.
Uvedené nevýhody alespoň z části odstraňuje zředěný topný olej podle technického řešení. Podstata technického řešení
Zředěný topný olej je charakterizován tím, že obsahuje topný olej, obsahující 69 až 71 % hmotn. zbytkové složky ze sekundárního zpracování ropy a 29 až 31 % hmotn. směsi plynových olejů, a zkušební ředicí složku na bázi methylesterů mastných kyselin v hmotnostním poměru topný olej: zkušební ředicí složka = 1 : 1,8 až 1 : 2.
Výhodou zředěného topného oleje podle technického řešení je, že jeho stabilitu lze hodnotit pomocí odrazu UV záření.
Další výhodou zředěného topného oleje podle technického řešení je, že zkušební ředicí složka, obsažená ve zředěném topném oleji podle technického řešení, nenarušuje koloidní stabilitu topného oleje a neovlivňuje tak výsledek stanovení pomocí odrazu UV záření.
Další výhodou zředěného topného oleje podle technického řešení je, že umožňuje kvalitativní porovnávání různých topných olejů, produkovaných při průmyslovém zpracování ropných frakcí. Příklady uskutečnění technického řešení
Příklad 1
Topný olej obsahuje 71 % hmotn. zbytkové složky ze sekundárního zpracování ropy a 29 % hmotn. směsi plynových olejů. Zředěný topný olej obsahuje topný olej a ředicí složku na bázi methylesterů mastných kyselin v hmotnostním poměru 1 : 1,8.
Zředěné topné oleje, lišící se použitou zbytkovou složkou ze sekundárního zpracování ropy, byly analyzovány pomocí odrazu UV záření. U původního topného oleje proběhlo rovněž stanovení metodou podle ISO 10307 a zjištěné parametry jsou uvedeny v tabulce 1, přičemž TS je celkový obsah sedimentů a TSA značí celkový obsah sedimentů po chemickém stárnutí. Stanovení TS aTSA proběhlo u původního topného oleje (TO), stanovení metodou UV bylo provedeno u zředěného topného oleje.
. i .
CZ 30563 Ul
Tabulka 1 - Výsledky stanovení parametrů zředěného topného oleje (UV) a původního topného oleje (TS a TSA)
Vzorek TO UV analýza zředěného TO [%] TS původního TO [% hmotn.] TSA původního TO [% hmotn.]
1 A 45,6 0,34 >0,50
1B 22,3 0,01 0,02
Z uvedených výsledků je patrné, že u zředěného topného oleje lze provést analýzu metodou odrazu UV záření a zároveň lze dva různé zředěné topné oleje touto metodou porovnat, přičemž získané hodnoty korelují se stanovenými sedimenty u původního topného oleje. Z výsledků je dále patrné, že zředěný topný olej označený jako 1B vykazuje lepší stabilitu v porovnání se zředěným topným olejem 1 A.
Příklad 2
Topný olej obsahuje 69 % hmotn. zbytkové složky ze sekundárního zpracování ropy a 31 % hmotn. směsi plynových olejů. Zředěný topný olej obsahuje topný olej a ředicí složku na bázi methylesterů mastných kyselin v hmotnostním poměru 1 : 2.
Zředěné topné oleje, lišící se použitou zbytkovou složkou ze sekundárního zpracování ropy, byly analyzovány pomocí odrazu UV záření. U původního topného oleje proběhlo rovněž stanovení metodou podle ISO 10307 a zjištěné parametry jsou uvedeny v tabulce 2, přičemž TS je celkový obsah sedimentů a TSA značí celkový obsah sedimentů po chemickém stárnutí. Stanovení TS a TSA proběhlo u původního topného oleje, stanovení metodou UV bylo provedeno u zředěného topného oleje.
Tabulka 2 - Výsledky stanovení parametrů zředěného topného oleje (UV) a původního topného oleje (TS a TSA)
Vzorek TO UV analýza zředěného TO [%] TS původního TO [% hmotn.] TSA původního TO [% hmotn.]
2 A 45,4 0,36 >0,50
2B 22,4 0,01 0,02
Z uvedených výsledků je patrné, že u zředěného topného oleje lze provést analýzu metodou odrazu UV záření a zároveň lze dva různé zředěné topné oleje touto metodou porovnat, přičemž získané hodnoty korelují se stanovenými sedimenty u původního topného oleje. Z výsledků je dále patrné, že zředěný topný olej označený jako 2B vykazuje lepší stabilitu v porovnání se zředěným topným olejem 2A.
Průmyslová využitelnost
Zředěný topný olej podle technického řešení je průmyslově využitelný pro hodnocení stability topného oleje pomocí odrazu UV záření. S jeho pomocí lze charakterizovat a vzájemně porovnávat průmyslově produkované topné oleje.

Claims (1)

  1. NÁROKY NA OCHRANU
    1. Zředěný topný olej, vyznačující se tím, že obsahuje topný olej obsahující 69 až 71 % hmotn. zbytkové složky ze sekundárního zpracování ropy a 29 až 31 % hmotn. směsi plynových olejů; a zkušební ředicí složku na bázi methylesterů mastných kyselin v hmotnostním
    5 poměru topný olej: zkušební ředicí složka = 1 : 1,8 až 1 : 2.
CZ2017-33464U 2017-03-02 2017-03-02 Duté těleso, zejména komínZředěný topný olej CZ30563U1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2017-33464U CZ30563U1 (cs) 2017-03-02 2017-03-02 Duté těleso, zejména komínZředěný topný olej

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2017-33464U CZ30563U1 (cs) 2017-03-02 2017-03-02 Duté těleso, zejména komínZředěný topný olej

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ30563U1 true CZ30563U1 (cs) 2017-04-03

Family

ID=58699399

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2017-33464U CZ30563U1 (cs) 2017-03-02 2017-03-02 Duté těleso, zejména komínZředěný topný olej

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ30563U1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
dos Santos et al. Simultaneous determination of Ca, P, Mg, K and Na in biodiesel by axial view inductively coupled plasma optical emission spectrometry with internal standardization after multivariate optimization
CA2724760C (en) Method of monitoring and optimizing additive concentration in fuel ethanol
JP6000286B2 (ja) 内燃機関用液体炭化水素燃料および他の燃料をマーキングするための液体組成物、それを含有する内燃機関燃料および他の燃料、ならびにマーカーを検出するためのプロセス
Savastano et al. Rapid and automatable determination of ochratoxin A in wine based on microextraction by packed sorbent followed by HPLC-FLD
Wang et al. Total acid number determination of biodiesel and biodiesel blends
US12326437B2 (en) Elemental sulfur analysis in fluids
Baig et al. A simple and green analytical method for acid number analysis of biodiesel and biodiesel blends based on potentiometric technique
RU2713166C1 (ru) Способ подготовки проб нефтепромысловых химреагентов для определения хлорорганических соединений и органически связанного хлора
CZ30563U1 (cs) Duté těleso, zejména komínZředěný topný olej
Figueira et al. The influence of chemicals on asphaltenes precipitation: a comparison between atomic force microscopy and near infrared techniques
JP2018072100A (ja) 樹脂組成物の検査方法
US9140674B2 (en) Method for determining methanol content in crude oils
CZ30254U1 (cs) Zředěná zbytková frakce
WO2013089881A1 (en) Methods for evaluating fuel compositions
Vahid Determination of H2S in crude oil via a rapid, reliable and sensitive method
KR102153777B1 (ko) 미량의 대전방지제의 정량분석방법
US10114001B2 (en) Quantitation of amines in hydrocarbons
Corbett et al. Use of ionic liquids to minimize sodium induced internal diesel injector deposits (IDIDs)
Tokarczyk et al. Validation of a gas chromatography–mass spectrometry isotope dilution method for the determination of 2-butoxyethanol and other common glycol ethers in consumer products
Shah et al. Experimental determination and thermodynamic modeling of water content in biodiesel-diesel blends
Strömberg et al. Determination of phase separation efficiency for biodiesel quality and blending
da Silva DETERMINATION OF ETHANOL CONTENT IN GASOLINE
CZ32447U1 (cs) Námořní palivo s aditivem
Ross et al. Peroxide Value Determination In Olive Oil
TO CRC Report No. CM-136-15-1

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20170403

MK1K Utility model expired

Effective date: 20210302