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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及石化检测领域,特别涉及基于核磁的石油蜡熔点测定方法、装置、设备和存储介质。
技术介绍
1、熔点是石油蜡产品划分牌号的依据,也是在石油蜡产品在生产加工过程中参考的重要性质。
2、现有技术中,石油蜡产品熔点的国标检测方法包括gb/t 2539,以及,国际上常用的标准检测方法是astm d87以及iso 3841。
3、上述标准方法均采用冷却曲线的方法,在石油蜡试样的冷却过程中,当试样发生凝固时,试样的温度变化率减小,在冷却曲线上形成停滞期,通过定期记录冷却过程中的温度变化,确定石油蜡试样的熔点。
4、专利技术人经过研究发现,现有技术中采用冷却曲线的熔点检测方法至少还存在以下缺陷:
5、实验过程操作复杂,耗时长,人工工作量较大且样品的使用量较大,萃取溶剂及清洗溶剂用量大,从而导致石油蜡产品熔点测定的效率低下且成本过高。
6、上述公开于该
技术介绍
部分的信息仅仅旨在增加对本专利技术的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于可以提高石油蜡产品熔点测定效率,降低测定成本。
2、本专利技术提供了一种基于核磁的石油蜡熔点测定方法,包括步骤:
3、s11、生成包括有多种石油蜡样品的样品集;所述样品集中的石油蜡样品均通过实验确定了实际熔点;
4、s12、通过核磁共振波谱仪分别获得各所述石油蜡样品的
5、s13、根据所述石油蜡样品的实际熔点和二维数组的对应关系生成建模数据,并根据所述建模数据生成用于预测石油蜡产品的熔点估计值的预测模型。
6、优选的,在本专利技术实施例中,还包括:
7、s14、通过核磁共振波谱仪获得待测石油蜡样品的核磁共振谱图,并根据所述核磁共振谱图获取对应的二维数组;
8、s15、以所述待测石油蜡样品的二维数组为输入,通过所述预测模型获得所述待测石油蜡样品的熔点估计值。
9、优选的,在本专利技术实施例中,包括:
10、所述石油蜡样品的实际熔点采用国标gb/t 2539检测获得,或,采用国际标准astmd87或iso 3841检测获得。
11、优选的,在本专利技术实施例中,所述通过所述核磁共振谱图生成对应的二维数组,包括:
12、在所述核磁共振谱图中获取多个采样点的横坐标值和纵坐标值,生成由横坐标值和纵坐标值构成的二维数组。
13、优选的,在本专利技术实施例中,所述加在所述核磁共振谱图中获取多个采样点的横坐标值和纵坐标值,包括:
14、以所述横坐标为基准,每隔一个预设间隔确定一个采样点。
15、优选的,在本专利技术实施例中,所述生成用于预测石油蜡产品的熔点估计值的预测模型,包括:
16、数据集准备、模型训练、特征选择和参数调优。
17、优选的,在本专利技术实施例中,所述生成用于预测石油蜡产品的熔点估计值的预测模型,包括:
18、s21、根据预设比例在所述建模数据中确定出训练集和测试集;
19、s22、基于所述训练集的数据进行模型训练,并在所述测试集上测试训练结果。
20、在本专利技术的另一面,还提供了一种基于核磁的石油蜡熔点测定装置,包括:
21、样品集生成单元,用于生成包括有多种蜡类产品的样品集;所述样品集中的石油蜡样品均通过实验确定了实际熔点;
22、二维数组生成单元,用于通过核磁共振波谱仪分别获得各所述石油蜡样品的核磁共振谱图,并根据所述核磁共振谱图生成对应的二维数组;
23、预测模型构建单元,用于根据所述石油蜡样品的实际熔点和二维数组的对应关系生成建模数据,并根据所述建模数据生成用于预测石油蜡产品的熔点估计值的预测模型。
24、优选的,在本专利技术实施例中,还包括:
25、输入数据获取单元,用于通过核磁共振波谱仪获得待测石油蜡样品的核磁共振谱图,并根据所述核磁共振谱图获取对应的二维数组;
26、熔点预测单元,用于以所述待测石油蜡样品的二维数组为输入,通过所述预测模型获得所述待测石油蜡样品的熔点估计值。
27、在本专利技术实施例的另一面,还提供了一种基于核磁的石油蜡熔点测定设备,包括:
28、存储器,用于存储计算机程序;
29、处理器,用于调用并执行所述计算机程序,以实现如上任一项所述的基于核磁的石油蜡熔点测定方法的各个步骤。
30、在本专利技术实施例的另一面,还提供了一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现如上任一项所述的基于核磁的石油蜡熔点测定方法的各个步骤。
31、所述基于核磁的石油蜡熔点测定设备包括存储在介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,使所述计算机执行以上各个方面所述的方法,并实现相同的技术效果。
32、与现有技术相比,本专利技术具有如下有益效果:
33、本专利技术提供的基于核磁的石油蜡熔点测定方案中,首先获得多种通过标准方式测得了熔点的石油蜡样品;然后通过核磁共振波谱仪分别获取各种石油蜡样品的核磁共振谱图,并根据核磁共振谱图生成对应的二维数组;接着,还可以建立每个石油蜡样品的熔点与其二维数组之间的关联关系;接着,再通过以各石油蜡样品的二维数组为自变量,以其各自的已知熔点为因变量进行模型训练,进而就可以生成用于石油蜡产品的熔点测定的预测模型;在实际应用中,当需要测定某一未知熔点的石油蜡产品(即待测石油蜡产品)的熔点(即,熔点估计值)时,可以先获取待测石油蜡产品的核磁共振谱图并生成对应的二维数组,然后以二维数组为输入,根据预测模型来获得该待测石油蜡产品的熔点估计值。
34、由于通过本专利技术,在测定石油蜡产品熔点时,需要人工操作的部分只有通过核磁共振波谱仪测定少量的待测石油蜡样品的核磁共振谱图并生成对应的二维数组这个环节;后续的通过预测模型进行熔点计算的部分可以由计算机等处理设备来完成;不需要等待石油蜡试样的制样融化到检测冷却过程,所以可以大大的减少样品的使用量和人工工作量,从而有利于成本的节约和工作效率的提升;还可以有效的节约测定过程中的时间成本。
35、上述说明仅为本专利技术技术方案的概述,为了能够更清楚地了解本专利技术的技术手段并可依据说明书的内容予以实施,同时为了使本专利技术的上述和其他目的、技术特征以及优点更加易懂,以下列举一个或多个优选实施例,并配合附图详细说明如下。
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1.一种基于核磁的石油蜡熔点测定方法,其特征在于,包括步骤:
2.根据权利要求1所述的基于核磁的石油蜡熔点测定方法,其特征在于,还包括:
3.根据权利要求1所述的基于核磁的石油蜡熔点测定方法,其特征在于,包括:
4.根据权利要求1或2所述的基于核磁的石油蜡熔点测定方法,其特征在于,所述通过所述核磁共振谱图生成对应的二维数组,包括:
5.根据权利要求4所述的基于核磁的石油蜡熔点测定方法,其特征在于,所述加在所述核磁共振谱图中获取多个采样点的横坐标值和纵坐标值,包括:
6.根据权利要求5所述的基于核磁的石油蜡熔点测定方法,其特征在于,所述生成用于预测石油蜡产品的熔点估计值的预测模型,包括:
7.根据权利要求6所述的基于核磁的石油蜡熔点测定方法,其特征在于,所述生成用于预测石油蜡产品的熔点估计值的预测模型,包括:
8.一种基于核磁的石油蜡熔点测定装置,其特征在于,包括:
9.根据权利要求8所述的基于核磁的石油蜡熔点测定装置,其特征在于,还包括:
10.一种基于核磁的石油蜡熔点测定
11.一种存储介质,其特征在于,包括软件程序,所述软件程序适于由处理器执行如权利要求1-7中任一所述基于核磁的石油蜡熔点测定方法的步骤。
...【技术特征摘要】
1.一种基于核磁的石油蜡熔点测定方法,其特征在于,包括步骤:
2.根据权利要求1所述的基于核磁的石油蜡熔点测定方法,其特征在于,还包括:
3.根据权利要求1所述的基于核磁的石油蜡熔点测定方法,其特征在于,包括:
4.根据权利要求1或2所述的基于核磁的石油蜡熔点测定方法,其特征在于,所述通过所述核磁共振谱图生成对应的二维数组,包括:
5.根据权利要求4所述的基于核磁的石油蜡熔点测定方法,其特征在于,所述加在所述核磁共振谱图中获取多个采样点的横坐标值和纵坐标值,包括:
6.根据权利要求5所述的基于核磁的石油蜡熔点测定方法,...
【专利技术属性】
技术研发人员:郭士刚,王少军,杨晓,高旭锋,王雪莉,
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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