引言
石油化工是我国国民经济的重要支柱产业,其产业链极长,关联度极高,几乎渗透到国民经济的每一个角落,从纺织服装中的合成纤维、橡胶制品中 的合成材料,到建筑装修中的涂料与管材,乃至交通运输工具,无不以石化产品为重要组成。石油化工通过原油炼制与加工,为社会运转提供汽油、煤油、柴油等各类燃料,构成了现代社会最基本的能源动力基础。其次,石油化工将原油转化为乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等基础化工原料,这些被誉为“三烯三苯”的初级化学品是下游数万种化工产品的生产起点,奠定了石油化工“工业之母”的产业地位。
在石油炼制与化工生产过程中,氟、氯、溴、硫等元素广泛存在于原油及各类中间产品中,其含量高低直接影响着产品质量、装置运行安全及环保合规。氯和硫会腐蚀设备管线、炉体,缩短装置寿命,ppm级别的卤素即可导致重整、加氢催化剂永久失活;硫排放关乎大气环境质量,卤素残留则涉及出口产品的安全标准。随着国内产品质量标准及国际环保法规的日益严格,对石油及衍生品中卤素和硫含量的检测需求从“粗放监控”升级为“精准控制”。部分石油及其衍生品的卤素及硫含量限值见下表1:
表1 部分石油及其衍生品中卤素及硫含量限值
产品名称 | 执行标准 | 限值 | 其他说明 |
石油苯 | GB/T 3405-2025 | 氯≤1.0 mg/kg | 用于生产苯乙烯、环己烷等,氯会导致催化剂永久中毒 |
石油甲苯 | GB/T 3406-2025 | 氯≤1.0 mg/kg | 新标准加强了对氯含量的管控 |
石油混合二甲苯 | GB/T 3407-2019 | 企业内控≤1.0 mg/kg | 主要用于溶剂和化工原料,高氯会腐蚀设备 |
石油对二甲苯(PX) | SH/T 1486.1-2008 | 氯≤1.0 mg/kg | 郑州商品交易所PX期货交割的强制质量指标 |
裂解汽油 | 企业/行业标准 | 氯≤1.0~5.0 mg/kg | 作为萃取芳烃原料,需加氢脱氯,否则腐蚀后续装置 |
原油 | GB 36170-2018 | 氯≤10 μg/g | 防止常减压蒸馏塔顶系统发生氯化铵腐蚀 |
重整原料油 | 行业标准 | 氯≤0.5~1.0 mg/kg | 重整催化剂(铂铼等)对氯极为敏感 |
电子电气材料 | IEC 61249-2-21、IPC J-STD-709 | Cl≤900 ppm、Br≤900 ppm、Cl+Br≤1500 ppm | 符合此标准方可称为“无卤素” |
车用汽油 | GB 17930-2016 | 硫≤50 mg/kg | — |
车用柴油 | GB 19147-2016 | 硫≤50 mg/kg | — |
现有检测方法及其局限
当前石油化工产品中卤素及硫的检测方法主要包括以下三种:
1、GB/T 40111-2021 燃烧-离子色谱法:
适用于沸点30~380℃的石油产品(如溶剂油、LPG、燃料油),测定范围0.3~15 mg/kg,灵敏度高、精密度好,但仪器设备投入较高,对操作人员要求严格。
2、NB/SH/T 0977-2019 单波长X射线荧光光谱法:
适用于轻质油品(如汽油、LPG、芳烃),可快速出结果,适合现场批量检测,但无法测定氟元素,且低浓度样品的准确性不足。
3、GB/T 18612-2011 微库仑法:
适用于原油、石油焦、重质油品,适合低氯含量样品检测,但操作繁琐、耗时长,且单次仅能测定一种元素。
综合来看,现有方法各自存在短板:前处理复杂易造成样品损失或污染、单次仅能测定单一元素导致检测效率低、检出限无法满足日益严格的限值要求、人工操作环节多导致误差累积、部分方法缺乏权威标准支撑。针对上述痛点,高温燃烧离子色谱法(C-IC)提供了一条更优的技术路径,其方法学优势对各应用场景的支撑作用见下表2:
表2 现有检测方法对比
对比项 | 高温燃烧离子色谱法(C-IC) | 传统方法(微库仑、XRF、滴定) |
检测元素 | F、Cl、Br、S四元素同时测定 | 单元素/双元素,需多次进样 |
样品类型 | 液/固/气全兼容,无需前处理 | 前处理复杂,易污染/损失 |
检测范围 | 0.2 mg/kg(ppm)~百分比级 | 检出限高,低浓度样品无法满足 |
自动化程度 | 全流程自动 | 人工操作多,误差大、效率低 |
精密度 | RSD<2%,回收率95%~105% | 重复性差 |
合规性 | 符合GB、ASTM、UOP、EN等国际标准 | 部分方法无权威标准支撑 |
方法原理
高温燃烧离子色谱法的核心原理如图1所示,样品在高温富氧氛围下充分燃烧,其中的有机卤素及硫元素分别转化为相应的气态卤化氢(HF、HCl、HBr、HI)及二氧化硫(SO₂),经水蒸气冷凝和吸收液捕获后,以离子形式进入离子色谱系统进行分离和电导检测。
该方法的关键优势在于:一次进样即可同时完成氟、氯、溴、碘、硫五种元素的定量分析,且样品中的有机物经高温燃烧后被彻底分解,消除了复杂基质对色谱分离的干扰。
图1 高温燃烧离子色谱原理图
实验
仪器与设备
采用三德盈泰高温燃烧离子色谱分析系统,该系统燃烧炉最高工作温度为1250℃,高温恒温区长度达14 cm(±20℃),控温精度为±5℃,可精确设定燃烧气氛(氧气、氩气、水蒸气)。仪器适用于固体(0~100 mg)、液体(0~100 μL)及气体样品的直接进样分析,支持氟、氯、溴、碘、硫五种元素的同步测定。系统标配49位(小体积)和78位(大体积)两种样品盘,单次测试时间不超过20分钟。方法定量限为0.2 mg/kg,可满足石油化工产品ppm级卤素及硫含量的检测需求。
燃烧炉测试条件
测试温度: | 1100℃ | 氧气流量: | 450mL/min |
氩气流量: | 150mL/min | 水蒸气吹扫氩气流量: | 60mL/min |
水蒸气流量: | 0.1mL/min |
离子色谱测试条件
色谱柱: | AS-19 2*250mm | 淋洗液浓度: | 13mM |
保护柱: | AG-19 2*50mm | 流速: | 0.25mL/min; |
柱温: | 35℃ | 定量环: | 400uL |
检测器: | 抑制型电导池,SDRS 600 | 线性范围: | 0.005~1 mg/L |
淋洗液源: | EGC KOH(S/N:230921904017) |
结果与分析
采用SDXNS200高温燃烧离子色谱仪对两个航空燃油样品分别进行平行测定,每个样品各测试2次,结果见表3。航空燃油1中氟、氯、溴的测定值分别在0.93~0.96 mg/L、0.92~0.93 mg/L和0.92 mg/L(两次一致)的窄幅区间内,两次平行测定结果高度一致;航空燃油2中三种元素的测定值分别在4.49~4.52 mg/L、4.62~4.65 mg/L和4.71~4.72 mg/L之间,同样表现出良好的平行性。
表3 航空燃油测定结果
航空燃油 | 测试结果/(mg∙L-1) | ||
F | Cl | Br | |
1 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
0.96 | 0.93 | 0.92 | |
2 | 4.52 | 4.62 | 4.71 |
4.49 | 4.65 | 4.72 | |
两个航空燃油样品离子色谱图见图2,由图可知,航空燃油样品中的卤素元素以阴离子形式被成功检出。氟离子、氯离子和溴离子分别在各自的特征出峰位置呈现清晰信号,基线平稳,与相邻组分分离良好。该结果表明,高温燃烧离子色谱法能够有效完成航空燃油这一典型石油基体样品的燃烧转化和离子色谱检测,方法对该类样品具有良好的适用性。


(航空燃油1) (航空燃油2)
图2 航空燃油离子色谱图
结论
本文章通过航空燃油实际样品的测定,验证了高温燃烧离子色谱法在石油化工产品卤素检测中的应用可行性。该方法样品适应性广,液体样品可直接进样,无需复杂前处理;单次测试时间不超过20分钟,检测效率高;定量限低至0.2 mg/kg,可满足石油苯、对二甲苯等产品≤1.0 mg/kg的严格限值要求;一次进样即可同时完成氟、氯、溴、碘、硫五种元素的定量分析。该方法操作简便、结果可靠,是石油化工产业链卤素及硫含量精准检测的理想技术方案。