AN-K-070
2021-01
L'eau dans les produits pétroliers
Détermination entièrement automatisée selon la norme ASTM D6304
Résumé
L'humidité dans les produits pétroliers est à l'origine de plusieurs problèmes : corrosion et usure des pipelines et des réservoirs de stockage, augmentation de la charge de débris entraînant une diminution de la lubrification, blocage des filtres, voire développement de bactéries nocives. L'augmentation de la teneur en eau peut donc entraîner des dommages à l'infrastructure, des coûts de maintenance plus élevés, voire des temps d'arrêt non désirés. En raison de ces facteurs coûteux, la teneur en eau est un facteur critique réglementé dans de nombreuses spécifications commerciales et définit également le prix de ces produits. Une détermination précise et fiable est donc nécessaire, car même de faibles écarts peuvent avoir un impact important sur le prix de vente.
Les produits pétroliers ayant une faible teneur en humidité, le titrage coulométrique Karl Fischer est la méthode de choix. L'utilisation d'un four Karl Fischer pour vaporiser l'eau présente dans l'échantillon avant le titrage permet non seulement de réduire considérablement les interférences de la matrice, mais aussi d'automatiser entièrement le processus. Cela permet une analyse fiable et rentable de la teneur en eau conformément à la norme ASTM D6304 (procédure B) dans des produits tels que le diesel, l'huile hydraulique, le lubrifiant, l'additif, l'huile de turbine et l'huile de base.
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Échantillon et préparation de l'échantillon
Afin de démontrer la polyvalence de la détermination de l'humidité dans les produits pétroliers à l'aide de l'étuve Karl Fischer, les résultats de divers échantillons tels que le diesel, l'huile hydraulique, le lubrifiant, l'additif, l'huile de turbine et l'huile de base sont présentés dans cette note d'application.
Tous les échantillons sont complètement homogénéisés avant d'être prélevés. Après homogénéisation, l'échantillon est pesé directement dans le flacon. La taille de l'échantillon dépend de la quantité d'eau attendue. Les flacons d'échantillons sont scellés hermétiquement et placés sur le support d'échantillons.
Experimental
Avant de commencer les déterminations d'échantillons, la cellule de titrage est conditionnée et le four est chauffé à la température souhaitée. La température idéale du four libère rapidement toute l'eau mais n'entraîne pas la décomposition de l'échantillon, ce qui fausserait le résultat.
Une fois le système préparé et stable, l'échantillon est placé dans le four. Un gaz porteur traverse l'échantillon, transférant l'eau vaporisée dans la cellule de titrage où la teneur en eau est déterminée.
Le titrage et l'extraction du gaz de l'échantillon sont interrompus dès que le point final défini est atteint et que la dérive (quantité d'eau par période de temps) tombe en dessous d'une valeur prédéfinie.
Résultats
Pour tous les échantillons, des écarts types acceptables sont obtenus en utilisant l'accessoire four, que l'échantillon ait une teneur en eau faible ou élevée ou qu'il contienne des additifs interférents. Les résultats pour les différents échantillons sont présentés dans le tableau 1.
Échantillon (n = 4) | Moyenne / (mg/L) | SD(abs) / (mg/L) | SD(rel) / (%) |
---|---|---|---|
Diesel | 27.8 | 1.7 | 6.08 |
Huile hydraulique | 44.6 | 0.7 | 1.57 |
Lubrifiant | 22.9 | 1.1 | 4.63 |
Additif | 2830.7 | 6.2 | 0.22 |
Huile de turbine | 18.9 | 2.5 | 13.39 |
Huile de base | 17.0 | 0.6 | 3.41 |
Conclusion
Le 874 Oven Sample Processor et le 851 Titrando permettent une détermination entièrement automatisée de l'eau dans les produits pétroliers conformément à la procédure B de l'ASTM D6304. En outre, pour éviter des résultats inexacts dus à la décomposition de l'échantillon à des températures plus élevées, il est possible de déterminer la température optimale du four pour chaque échantillon à l'aide du 874 Oven Sample Processor. Ainsi, en utilisant la technique d'évaporation de l'eau, la teneur en humidité peut être déterminée de manière fiable sans interférence de matrice à la température optimale.
Internal reference: AW KF CH5-0538-082019