ГОСТ Р 50802-2021
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕФТЬ
Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов
Petroleum. Method for determination of hydrogen sulfide, methyl- and ethylmercaptans
___________________________________________________________
ОКС 75.040
Дата введения 2022-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Некоммерческим партнерством "ТЕХНОПАРК ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 031 "Нефтяные топлива и смазочные материалы"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 ноября 2021 г. N 1479-ст
4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50802-95
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 8, 2022 год, введенная в действие с 21.07.2022
1 Область применения
_______________
* Допускается при необходимости использовать метод для определения более высоких значений массовой доли сернистых соединений при соответствующем разбавлении бессернистым растворителем.
Метод допускается использовать для определения массовой доли сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в газовых конденсатах и легких углеводородных фракциях.
(Поправка. ИУС N 8-2022).
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
ГОСТ 2768 Ацетон технический. Технические условия
ГОСТ 3022 Водород технический. Технические условия
ГОСТ 9293 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия
ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 14921 Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб
ГОСТ 17433 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности
ГОСТ 17567 Хроматография газовая. Термины и определения
ГОСТ 24676 Пентаны. Метод определения углеводородного состава
ГОСТ Р ИСО 5725-6 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Сущность метода
Сущность метода заключается в разделении компонентов анализируемой пробы нефти с помощью газовой хроматографии, регистрации выходящих из хроматографической колонки сероводорода, метил- и этилмеркаптанов пламенно-фотометрическим детектором (ПФД) и вычислении результатов измерений методом абсолютной градуировки.
4 Аппаратура, материалы и реактивы
4.1 Хроматограф газовый, включающий:
- термостат колонок с функцией программирования температуры;
- средства поддержания расхода или давления потоков газа-носителя (регуляторы газовых потоков) водорода и воздуха, обеспечивающие стабильность получения характеристик удержания измеряемых компонентов;
- испаритель с делителем потока;
- детектор ПФД с пределом чувствительности по серосодержащему веществу, обеспечивающий обнаружение анализируемых компонентов;
- лайнер стеклянный, в который помещают полоску фильтровальной бумаги или тампон из стекловолокна для улавливания смолистых веществ из нефти;
Пример - Кварцевая капиллярная колонка с неподвижной фазой (100%-ный полиметилсилоксан или 5%-ный фенил- и 95%-ный полиметилсилоксан) толщиной 0,5-5,0 мкм;
Допускается использовать капиллярную колонку, обеспечивающую разделение необходимых серосодержащих компонентов, без использования предколонки.
4.2 Компьютер с программным обеспечением для обработки хроматограмм, позволяющий получать графическое изображение хроматограммы, идентификацию пиков, цифровое значение площадей хроматографических пиков, вычисление результатов испытания методом абсолютной градуировки и представление данных.
4.3 Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026 или стекловолокно для улавливания смолистых веществ из нефти.
4.4 Термошкаф (сушильный шкаф), обеспечивающий поддержание температуры не ниже 200°C.
4.7 Реактивы для промывки микрошприцев и шприцев, например ацетон по ГОСТ 2768.
4.8 Пробоотборники металлические типа ПУ или ПГО по ГОСТ 14921.
4.9 Контейнеры для отбора проб, требования к которым приведены в ГОСТ 24676, а также пробоотборники по ГОСТ 2517.
4.10 Стандартные образцы (далее - СО) состава газовых смесей на основе сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в инертном газе с массовыми долями, обеспечивающими градуировку и проверку градуировки хроматографа в диапазоне концентраций определяемых компонентов в рабочих пробах. Относительная погрешность концентраций компонентов не более ±10%.
Примечание - Допускается применять СО, рекомендованные изотовителем хроматографа, в том числе на основе нефти или имитирующих составов.
4.12 Водород технический сжатый марки А или Б по ГОСТ 3022. Допускается использовать генераторы водорода любого типа, обеспечивающие необходимое давление и чистоту.
4.13 Гелий газообразный очищенный марки А (предпочтительно) или Б в баллоне (содержание основного вещества не менее 99,95%) или азот газообразный особой чистоты первого сорта по ГОСТ 9293 в баллоне. Допускается использовать генераторы азота любого типа, обеспечивающие необходимое давление и чистоту.
Примечания
1 Допускается применять другие средства измерений, оборудование, материалы и реактивы с характеристиками, не уступающими указанным и обеспечивающие получение результатов анализа с точностью не ниже предусмотренной настоящим стандартом.
2 Степень чистоты газов, получаемых в лабораториях, обеспечивается используемым оборудованием.
3 Необходимо соблюдать меры безопасности при работах с сероводородом и баллонами под давлением.
5 Отбор проб
Отбор проб осуществляют по ГОСТ 2517 в герметичные металлические пробоотборники типа ПУ или ПГО, требования к которым приведены в ГОСТ 14921. Допускается отбор проб в специальные контейнеры, требования к которым установлены в ГОСТ 24676, и другие пробоотборники согласно ГОСТ 2517.
Допускается отбирать пробы из вагонов-цистерн, автоцистерн и наливных судов в переносные пробоотборники - бутылку в металлическом каркасе по ГОСТ 2517.
Пробы следует хранить в соответствии с требованиями ГОСТ 2517.
При транспортировании пробы в лабораторию необходимо обеспечить герметичность пробоотборника с целью сохранения исходного компонентного состава пробы.
6 Подготовка к испытанию
6.1 Подготовка хроматографа
6.1.1 Подготовку хроматографа к проведению испытания и вывод на рабочий режим выполняют в соответствии с инструкцией по эксплуатации хроматографа.
При проведении испытаний с использованием новой капиллярной колонки ее кондиционируют согласно инструкции по эксплуатации или при температуре на 50°C ниже максимальной рабочей температуры колонки. В дальнейшем колонку кондиционируют в соответствии с инструкцией по эксплуатации хроматографа.
6.2 Градуировка хроматографа
Если в руководстве по эксплуатации хроматографа не указано иное, проводят градуировку следующим образом.
Диапазон градуировочной зависимости должен охватывать интервал предполагаемых массовых долей анализируемых компонентов, экстраполяция графической зависимости не должна превышать 10% в области больших или меньших концентраций.
6.2.5 Полученные значения массовой доли сравнивают с паспортными значениями СО, при этом полученные значения массовой доли соответствующих компонентов СО не должны отличаться от указанных в паспорте на величину, превышающую допускаемые расхождения в условиях повторяемости (см. 8.4). Если полученный результат испытаний (см. 8.4) окажется за пределами норматива повторяемости, устанавливают градуировочную зависимость заново.
6.2.6 При периодическом определении сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в нефти градуировочную зависимость проверяют непосредственно перед проведением испытаний.
6.2.7 Типовые градуировочные зависимости для сероводорода, метил- и этилмеркаптана приведены на рисунке 1.
Рисунок 1 - Градуировочные зависимости для сероводорода, метилмеркаптана, этилмеркаптана (lg S - lg площади пика компонента; lg m - lg массы компонента)
6.2.8 При применении других средств измерений (см. раздел 4, примечания), обеспечивающих получение линейной градуировочной зависимости в интервале предполагаемых массовых долей анализируемых компонентов, допускается строить зависимость среднего арифметического значения площади пика компонента от его массы в нелогарифмических координатах.
Примечания
1 Допускается для градуировки хроматографа применять приборы для приготовления газовых смесей динамическим методом с относительной погрешностью приготовления смеси не более ±10,0%.
2 Допускается использовать программное обеспечение для градуировки хроматографа, рекомендованное изготовителем прибора.
7 Проведение испытаний
7.1 Условия проведения испытаний
Определяют массовую долю сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в нефти с использованием капиллярных колонок при типовых условиях, приведенных в таблице 1, с учетом эксплуатационной документации на хроматограф и капиллярные колонки. Условия проведения испытаний могут быть скорректированы с учетом установленных колонки и предколонки.
Таблица 1 - Типовые условия проведения испытаний с капиллярными хроматографическими колонками (на примере капиллярной колонки длиной 60 м, внутренним диаметром 0,32 мм, неподвижной фазой 100% полиметилсилоксан)
Наименование показателя | Значение показателя |
Температура термостата колонок, °C: | |
начальная | 35 |
конечная | 135 |
Время изотермы начальной температуры, мин | 4 |
Скорость изменения температуры термостата колонок, °C/мин | 15 |
Температура испарителя, °C | 70 |
Температура детектора ПФД, °C | 140 |
Расход газа-носителя (гелия, азота), см /мин | 80 |
Расход водорода, см /мин | 140 |
Расход воздуха, см /мин | 70-80 |
Объем вводимой пробы, мм (при вводе пробы нефти) | 0,2-1,0 |
Объем вводимой пробы, см (при вводе СО) | 0,1-1,0 |
Примечание - Расход газа-носителя (гелия, азота), температуры термостата колонок, испарителя и детектора, деление потока подбирают экспериментально для каждой капиллярной колонки в соответствии с рекомендациями изготовителей. Допускается применять другие условия проведения испытания с капиллярными хроматографическими колонками, которые требует руководство по эксплуатации используемого хроматографа, обеспечивающие получение результатов анализа с точностью не ниже предусмотренной настоящим стандартом. |
Типовая хроматограмма сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в СО, зарегистрированная с использованием капиллярной колонки длиной 60 м, внутренним диаметром 0,32 мм, с неподвижной фазой 100% полиметилсилоксан, приведена на рисунке 2.
1 - сероводород; 2 - метилмеркаптан; 3 - этилмеркаптан
Рисунок 2 - Типовая хроматограмма сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в СО
Примечание - Рекомендуется для сокращения времени испытания и увеличения срока службы капиллярной колонки применять капиллярную предколонку с такой же фазой, как у основной аналитической колонки. Устанавливают предколонку перед основной аналитической колонкой. Подбирают режим анализа (расход газа-носителя и температурный режим) таким образом, чтобы минимизировать попадание тяжелых фракций пробы в основную аналитическую колонку (осуществляется переключение на сброс потока газа-носителя через предколонку после регистрации на хроматограмме всех определяемых компонентов).
7.2 Ввод пробы в хроматограф
Если в инструкции изготовителя прибора не указано иное, ввод пробы осуществляют следующим образом.
После выхода хроматографа на режим отбирают микрошприцем 0,2-1,0 мкл нефти из пробоотборника, прокалывая иглой уплотнительное кольцо пробоотборника (в случае применения пробоотборников по ГОСТ 2517 - непосредственно из пробоотборника), и вводят пробу в испаритель хроматографа.
При использовании хроматографа с автоматическим дозатором проб допускается применение виал, рекомендованных изготовителем прибора.
8 Обработка результатов
8.1 Качественную расшифровку пиков сероводорода, метил- и этилмеркаптанов проводят по характеристикам удержания, полученным при анализе СО.
Примечание - Единицы измерения "млн-1", "ppm" и "мкг/г" численно равны.
8.3 Определяют площади пиков сероводорода, метил- или этилмеркаптана с использованием программного обеспечения компьютера для регистрации и обработки хроматограмм.
8.4 За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов двух последовательных определений, округленное до первого десятичного знака.
Расхождение между последовательными результатами испытаний, полученными одним и тем же оператором на одной и той же аппаратуре в постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом материале в течение длительного времени при нормальном и правильном выполнении метода, не должно превышать значения, указанные в таблице 2.
Если расхождение между определениями превышает значения повторяемости, указанные в таблице 2, то проводят третье измерение (см. ГОСТ Р ИСО 5725-6).
Таблица 2 - Повторяемость и воспроизводимость
Массовая доля компонента, млн (ppm, мкг/г) | Допускаемое расхождение, массовая доля, млн (ppm, мкг/г) | |
Предел повторяемости | Предел воспроизводимости R | |
От 2 до 3,0 включ. | 1,0 | 1,5 |
Св. 3,0 до 10,0 включ. | 1,5 | 3,0 |
Св. 10,0 до 30,0 включ. | 3,0 | 6,0 |
Св. 30,0 до 50,0 включ. | 5,0 | 11,0 |
Св. 50,0 до 100,0 включ. | 8,0 | 17,0 |
Св. 100,0 до 150,0 включ. | 13,0 | 26,0 |
Св. 150,0 до 200,0 включ. | 17,0 | 30,0 |
9 Прецизионность метода
9.1 Повторяемость
9.2 Воспроизводимость
Расхождение между двумя независимыми результатами испытаний, полученными в двух лабораториях на идентичном испытуемом материале при нормальном и правильном выполнении метода, может превышать предел воспроизводимости R, приведенный в таблице 2, только в одном случае из двадцати.
УДК 665.733.5:006.354 | ОКС 75.040 |
Ключевые слова: нефть, метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптан |