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申请/专利权人:江苏省计量科学研究院(江苏省能源计量数据中心)
摘要:本发明公开了一种大气异味来源物质中硫含量计量方法与系统,获取区域内油品原料,采用改进的紫外荧光测硫法对区域内油品原料进行测量得到区域内的油品硫含量;收集区域内的大气监测数据,大气监测数据包括含硫气体的浓度,将含硫气体作为大气异味气体;将油品硫含量与大气监测数据进行对比分析,建立区域油品含硫量与区域含硫气体的浓度关系曲线;检测时,收集待检区域的大气监测数据,根据待检区域的大气监测数据以及区域油品含硫量与区域含硫气体的浓度关系曲线,确定待检区域中大气异味气体来源于油品的油品硫含量。本发明得到的待检区域中大气异味气体来源于油品的油品硫含量测量结果精度高。
主权项:1.一种大气异味来源物质中硫含量计量方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,获取区域内油品原料,采用改进的紫外荧光测硫法对区域内油品原料进行测量得到区域内的油品硫含量;改进的紫外荧光测硫法包括以下步骤:S1,准备硫含量标准物质,所述硫含量标准物质为二硫化碳和噻吩混合物;S2,采用第一裂解氧流量下的紫外荧光测硫法对硫含量标准物质进行测硫,得到第一信号强度信息;采用第二裂解氧流量下的紫外荧光测硫法对硫含量标准物质进行测硫,得到第二信号强度信息;S3,使用快速峰值检测法对第一信号强度信息进行处理,得到第一信号响应峰的起点、高点和终点信息;使用快速峰值检测法对第二信号强度信息进行处理,得到第二信号响应峰的起点、高点和终点信息;S4,根据第一信号响应峰的起点、高点和终点信息得到第一峰形因子;根据第二信号响应峰的起点、高点和终点信息得到第二峰形因子;第一峰形因子和第二峰形因子通过下式得到: ;其中,为第峰形因子,,表示第一峰,表示第二峰,为第一峰形因子,为第二峰形因子,为第信号响应峰的起点到高点之间的信号个数,为第信号响应峰的高点到终点之间的信号个数,为第信号响应峰的起点到高点之间的时间区间对应的响应强度,为第信号响应峰的高点到终点之间的时间区间对应的响应强度;S5,根据第一峰形因子和第一峰形因子得到最优裂解氧流量;S51,根据硫含量标准物质中二硫化碳贡献的硫含量与噻吩中硫含量的比值确定最优峰形因子;S52,根据第一裂解氧流量和第二裂解氧流量建立裂解氧流量模型;S53,将最优峰形因子代入裂解氧流量模型得到最优裂解氧流量模型: ;其中,为最优裂解氧流量,为第一裂解氧流量,为第二裂解氧流量,为最优峰形因子,为第一峰形因子,为第二峰形因子,为硫含量标准物质中二硫化碳贡献的硫含量与噻吩中硫含量的比值;S6,采用最优裂解氧流量,改变光电倍增管高压,计算测试结果重复性RSD,选择测试结果重复性RSD最小时的光电倍增管高压作为最优光电倍增管高压;S7,采用最优裂解氧流量、最优光电倍增管高压下的紫外荧光测硫法对硫含量标准物质和待测样品依次交替测定,得到待测样品的硫含量;油品硫含量的计算公式为: ;其中,为油品硫含量,为标准物质的硫含量,为标准物质的硫原子个数,为待测样品的硫原子个数,g为硫物质的响应因子,为最优光电倍增管高压,为第一裂解氧流量,为第二裂解氧流量,为第一峰形因子,为第二峰形因子,为硫含量标准物质中二硫化碳贡献的硫含量与噻吩中硫含量的比值;步骤2,收集区域内的大气监测数据,大气监测数据包括含硫气体的浓度,将含硫气体作为大气异味气体;步骤3,将油品硫含量与大气监测数据进行对比分析,找出含硫气体浓度与油品硫含量之间的关联性,建立区域油品含硫量与区域含硫气体的浓度关系曲线;步骤4,检测时,收集待检区域的大气监测数据,根据待检区域的大气监测数据以及区域油品含硫量与区域含硫气体的浓度关系曲线,确定待检区域中大气异味气体来源于油品的油品硫含量。
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