Изучение изобарной теплоёмкости газовых конденсатов с целью разработки и совершенствования аппаратов, использующих тепло
Результаты экспериментального исследования изобарной теплоёмкости газовых конденсатов и их фракций. Прогресс в технологии переработки природных углеводородов. Физико-химические свойства конденсата Опошнянского месторождения. Адиабатический калориметр.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.04.2017 |
Размер файла | 501,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Изучение изобарной теплоёмкости газовых конденсатов с целью разработки и совершенствования аппаратов, использующих тепло
Бухович Евгений Викторович
Магомадов Алексей Сайпудинович
Аннотации
В статье приводятся результаты экспериментального исследования изобарной теплоёмкости газовых конденсатов и их фракций. Исследования проводились при атмосферном давлении в интервале температуры отминус 40 до 200 С. Полученные данные могут быть использованы для оптимизации тепловых технологических процессов
In the article, the review of experimental research results of isobaric thermal heat capacities of gas condensates and fractions is presented. The research was carried out at atmosphere pressure in the range of temperatures from -400C till 2000C. The findings can be used for the improvement of heat technological processes
Ключевые слова: газовые конденсаты и их фракции, установка для измерения теплоёмкости, калориметр, удельная теплоёмкость
Keywords: gas condensates and their fractions, device for measuring thermal heat capacity, calorimeter, specific thermal heat capacity
Дальнейший прогресс в технологии переработки природных углеводородов требует надежных данных об их теплофизических свойствах в широком интервале параметров состояния. Газовые конденсаты являются ценнейшим сырьём для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Эти природные углеводороды изучены в меньшей, чем нефти степени[1].
Из всех калорических свойств вещества, наибольшую информационную ценность и значимость имеет удельная теплоёмкость. В данной работе иисследованию подверглись газовые конденсаты семи месторождений, а также фракции двух из них. Физико-химические свойства изученных углеводородов [2] приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Физико-химические свойства газовых конденсатов.
Наименование месторождения конденсата |
Плотн.с420, кг/м 3 |
Показат. прелом. nD20 |
Ср. молек. темп. кип.,0С |
Средняя молекул.масса М |
Теплота сгорания, ккал/кг |
|
Вуктыльское |
716,1 |
1,4165 |
111,5 |
104 |
10505,8 |
|
Шебелинское |
768,7 |
1,4340 |
135,8 |
118 |
10417,5 |
|
Перещепинское |
751,3 |
1,4200 |
135,5 |
115 |
10496,3 |
|
Юбилейное |
801,9 |
1,4592 |
137,7 |
115 |
10203,9 |
|
Некрасовское |
793,7 |
1,4522 |
133,6 |
107 |
10156,9 |
Таблица 2. Физико-химические свойства конденсата и фракций Опошнянского месторождения.
Конденсат и фракции |
Плотн. с420 |
Ср. объёмн. темп. кип., К |
Ср. мол. масса М |
Ср 20, Дж/(кгК) |
в, С-1 |
|
Опошнянский |
823,7 |
487,4 |
144,0 |
2024,6 |
2,538 |
|
НК - 95 |
721,2 |
344,7 |
92,7 |
2100,0 |
2,815 |
|
95 - 122 |
770,9 |
385,0 |
107,3 |
2104,9 |
3,136 |
|
122 - 150 |
792,5 |
415,0 |
121,5 |
2093,4 |
3,069 |
|
150 - 175 |
809,7 |
434,2 |
130,0 |
2121,0 |
2,469 |
|
175 - 200 |
832,0 |
459,7 |
143,0 |
2066,1 |
2,451 |
|
200 - 225 |
848,3 |
486,2 |
160,0 |
2032,0 |
2,325 |
Для исследования изобарной теплоемкости углеводородов в жидкой фазе была сконструирована и изготовлена установка с калориметром переменной температуры с адиабатной оболочкой (рис. 1).
Рисунок 1. Схема адиабатического калориметра.
Калориметрический сосуд 1 вместимостью 300 смі изготовлен из стали IХI8НI0Т с толщиной стенки 0,5 мм. Днища калориметра выполнены сферическими. изобарный газовый теплоёмкость
В нижнее дно впаяны два кармана из нержавеющей стали, в которыепомещены термометр сопротивления 2 и калориметрический нагреватель 3. Калориметрический сосуд подвешивали внутри адиабатной оболочки 4 на капилляре 5 (диаметр его 3 мм, толщина стенки 0,5 мм), который служил также для центровки сосуда внутри оболочки и связи его с внешней средой. Наличие капилляра дает возможность создания в калориметрическом сосуде над свободной поверхностью жидкости избыточного давления газа (азота) до 5 МПа.
Калориметрический сосуд крепится к капилляру с помощью разъемного соединения 6. Адиабатная оболочка 4 со сферическим днищем изготовлена из латуни толщиной 1 мм. Для соединения оболочки с крышкой 7 в верхней части её припаян фланец 8. Герметизацию системы осуществляли с помощью фторопластовой прокладки 9.
Электрическая схема измерения температуры в калориметре включает в себя: медный термометр сопротивления Rt; образцовую катушку сопротивления RN типа Р 321, класса точности 0,01 (номинальное сопротивление 10 Ом); стабилизатор напряжения постоянного тока П 36; потенциометр Р 348, класса точности 0,002, с переключателем направления тока П 308; магазин сопротивления Р 33 и миллиамперметр М 366.
Температуру рассчитывали по уравнению, полученному при градуировке медного термометра сопротивления.
Электрическая схема измерения температуры в калориметре представлена на рисунке 2.
Схема включает в себя: медный термометр сопротивления Rt; образцовую катушку сопротивления RN типа Р 321, класса точности 0,01 (номинальное сопротивление 10 Ом); стабилизатор напряжения постоянного тока П 36; потенциометр Р 348, класса точности 0,002, с переключателем направления тока П 308; магазин сопротивления Р 33 и миллиамперметр М 366. Магазин сопротивления Р 33 служит для установки, а миллиамперметр для контроля силы тока в цепи термометра сопротивления Rt. Силу тока выбирают достаточно малой, чтобы избежать нагревания термометра. Так называемый "негреющий ток" составляет 1 мА.
В схему измерения количества подведенного в калориметр тепла входят следующие элементы: калориметрический нагреватель Н, стабилизатор постоянного тока У 1199 (источник питания), тумблер П, образцовое сопротивление RN2 типа Р 321 (RHOM=1 Ом), переключатель ПМТ, цифровой вольтметр Ф 30, класса точности 0,05 и электросекундомерП 14-2М с ценой деления 0,01с.
Рисунок 2. Схема электрических измерений в калориметре.
Все электрические провода калориметрической системы для исключения электромагнитных наводок были экранированы, а экраны заземлены. В качестве потенциальных и токовых отводов для медного термометра сопротивления и калориметрического нагревателя использовали провод ПЭЛШО-0,25.
На рисунке 3 представлена схема регулирования адиабатного разогрева калориметра. Равенство температур калориметрического сосуда и адиабатной оболочки поддерживается в соответствии с показаниями трехспайной дифференциальной медь-константановой термопары 11.Три спая этой термопары расположены на стенке калориметрического сосуда, а три других на стенке адиабатной оболочки в различных точках. Термопарой 22 контролируется перепад температур по высотеадиабатной оболочки. С помощью термопары 33 контролируется перепад температур по длине соединительного капилляра. Дифференциальная термопара 11 подключена к нановольтамперметру Р 341, который является основным элементом регулятора адиабатности.
Рисунок 3. Схема контроля и регулирования температуры.
Адиабатность системы "калориметр-термостат" поддерживалась трехсекционным нагревателем Н термостата, питаемого автотрансформаторами Т 1, Т 2 и Т 3. Конструкция мешалки и нагревателя выполнена так, что позволяет выравнивать температуру во всем объеме термостата. Нагревательные секции расположены на одной оси с двухлопастной мешалкой М и помещены в направляющий кожух кольцевыми отверстиями. При работе мешалки термостатирующая жидкость засасывается через центральное отверстие, проходит через секции нагревателя и выбрасывается через верхнее и нижнее отверстия кожуха. Таким образом, термостатирующая жидкость с одинаковой температурой омывает адиабатную оболочку одновременно с двух сторон.
В качестве термостатирующего устройства использован жидкостный термостат типа ТЗ-24 с видоизмененной схемой регулирования. Термостатирующая жидкость-трансформаторное масло. Среднее отклонение температуры адиабатной оболочки от температуры калориметрического сосуда за время опыта не превышало 0,005 К.
Равенство температур калориметрического сосуда и адиабатной оболочки поддерживается в соответствии с показаниями трехспайной дифференциальной медь-константановой термопары. Три спая этой термопары расположены на стенке калориметрического сосуда, а три других на стенке адиабатной оболочки в различных точках. Надежность тарировки калориметра, а также воспроизводимость экспериментальных данных многократно проверялись на опытах с дистиллированной водой и толуолом.
Расчёт изобарной теплоемкости выполнялся по формуле:
, (1)
где m -масса исследуемой жидкости; ?Q - количество теплоты, подведённое в калориметр; ?ф - время подвода количества теплоты; Акал - постоянная калориметра.
Экспериментальное значение Акал с погрешностью ± 3ч5 % совпадает с расчетным, вычисленным по известным удельным теплоемкостям и массам элементов калориметрической системы. Надежность тарировки калориметра, а также воспроизводимость экспериментальных данных многократно проверялись на опытах с дистиллированной водой и толуолом.
Измерения теплоёмкости проводились при атмосферном давлении в температурном интервале от минус 40 єС до начала кипения жидкости. Относительная погрешность экспериментального определения изобарной теплоёмкости изучаемых жидкостей оценивается в среднем ±1,5 % при надёжности 0,95.
Экспериментальные данные об изобарной теплоемкости исследуемых газовых конденсатов и их фракций представлены в таблицах 3 - 5.
Таблица 3. Значения удельной изобарной теплоемкости газовых конденсатов, Дж/(кг•К).
Наименование месторождения |
Температура, К |
||||||
253,15 |
263,15 |
273,15 |
283,15 |
293,15 |
303,15 |
||
Солоховское |
1945,0 |
1969,5 |
1994,3 |
2019,0 |
2044,0 |
2068,7 |
|
Опошнянское |
1923,8 |
1948,0 |
1973,8 |
1999,0 |
2024,6 |
2050,0 |
|
Рыбальское |
1976,0 |
1995,8 |
2015,5 |
2035,1 |
2056,0 |
2047,8 |
|
Вуктыльское |
1948,0 |
1970,3 |
1992,6 |
2014,7 |
2036,9 |
2059,0 |
|
Щебелинское |
1970,1 |
1989,0 |
2007,7 |
2026,0 |
2044,6 |
2063,0 |
Полученные опытные значения удельной теплоемкости, как газовых конденсатов, так и их фракций монотонно возрастают с увеличением температуры. При этом политермы первых носят слегка выпуклый по отношению к оси температуры характер, а политермы вторых - линейный характер, иописываются в пределах погрешности опытов уравнением вида:
(2)
где - изобарная теплоёмкость при температуре = 20єС, Дж/(кг•К); - температурный коэффициент теплоёмкости, єС-1.
Значения и для конденсата и фракций Опошнянского месторождения приведены в таблице 2.
Таблица 4. Значения удельной изобарной теплоемкости фракций газового конденсата Опошнянского месторождения, Дж/(кг•К).
Температура, 0С |
Фракции |
||||||
Н.К.-95 |
95-122 |
122-150 |
150-175 |
175-200 |
200-225 |
||
-40 |
1935,0 |
1918,9 |
1913,4 |
1976,0 |
1922,3 |
- |
|
-30 |
1957,7 |
1944,6 |
1938,0 |
1996,0 |
1942,0 |
- |
|
-20 |
1986,1 |
1956,5 |
1969,0 |
2021,0 |
1967,0 |
1938,6 |
|
-10 |
2014,6 |
2008,4 |
2000,2 |
2046,0 |
1991,8 |
1962,0 |
|
0 |
2043,1 |
2041,0 |
2031,4 |
2071,0 |
2016,5 |
1985,8 |
|
10 |
2071,5 |
2072,8 |
2062,5 |
2096,0 |
2041,2 |
2008,1 |
|
20 |
2100,0 |
2104,9 |
2093,4 |
2121,0 |
2066,1 |
2032,0 |
|
30 |
2127,4 |
2136,8 |
2124,5 |
2146,0 |
2091,0 |
2055,0 |
|
40 |
- |
2168,8 |
2150,5 |
2171,0 |
2116,0 |
2078,0 |
|
50 |
- |
2201,0 |
2181,3 |
2195,7 |
2140,8 |
2101,4 |
|
60 |
- |
2233,0 |
2217,2 |
2221,0 |
2165,7 |
2124,8 |
|
70 |
- |
2264,3 |
2248,0 |
2245,6 |
2190,0 |
2147,9 |
|
80 |
- |
2291,5 |
2279,5 |
2270,6 |
2215,0 |
2171,0 |
|
90 |
- |
2328,0 |
2310,9 |
2295,2 |
2239,0 |
2194,0 |
|
100 |
- |
- |
2341,6 |
2320,2 |
2264,5 |
2217,5 |
|
110 |
- |
- |
2372,5 |
2345,2 |
2289,3 |
2241,0 |
|
120 |
- |
- |
2403,8 |
2370,6 |
2314,0 |
2264,0 |
|
130 |
- |
- |
- |
2395,6 |
2338,4 |
2287,0 |
|
140 |
- |
- |
- |
2421,0 |
2363,2 |
2310,4 |
|
150 |
- |
- |
- |
2446,0 |
2388,0 |
2335,5 |
|
160 |
- |
- |
- |
- |
2412,8 |
2356,3 |
|
170 |
- |
- |
- |
- |
2437,5 |
2380,0 |
|
180 |
- |
- |
- |
- |
- |
2403,0 |
|
190 |
- |
- |
- |
- |
- |
2426,0 |
|
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
2450,0 |
Таблица 5. Значения удельной изобарной теплоемкости фракций газового конденсата Солоховского месторождения, Дж/(кг•К).
Температура, 0С |
Фракции |
|||||||
НК-95 |
95-122 |
122-150 |
175-200 |
225-250 |
275-300 |
300-325 |
||
-40 |
1115,9 |
1165,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-30 |
1214,8 |
1220,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-20 |
1313,7 |
1276,1 |
1350,4 |
1300,8 |
- |
- |
- |
|
-10 |
1412,6 |
1331,2 |
1398,0 |
1350,6 |
1458,3 |
- |
- |
|
0 |
1511,6 |
1386,4 |
1445,6 |
1400,4 |
1500,5 |
1356,4 |
1518,0 |
|
10 |
1610,5 |
1441,7 |
1493,3 |
1450,1 |
1543,1 |
1396,3 |
1567,4 |
|
20 |
1709,4 |
1496,9 |
1540,9 |
1499,9 |
1585,7 |
1436,3 |
1616,7 |
|
30 |
1808,3 |
1552,1 |
1588,5 |
1549,7 |
1628,2 |
1476,3 |
1666,0 |
|
40 |
- |
1607,4 |
1636,2 |
1599,4 |
1670,8 |
1516,3 |
1715,3 |
|
50 |
- |
1662,6 |
1683,8 |
1649,2 |
1713,4 |
1556,2 |
1764,6 |
|
60 |
- |
1717,8 |
1731,4 |
1698,9 |
1755,9 |
1596,2 |
1813,9 |
|
70 |
- |
1773,0 |
1779,0 |
1748,7 |
1798,5 |
1636,2 |
1863,3 |
|
80 |
- |
1828,2 |
1826,7 |
1798,4 |
1841,1 |
1676,2 |
1912,6 |
|
90 |
- |
1883,5 |
1874,3 |
1848,2 |
1883,6 |
1716,2 |
1961,9 |
|
100 |
- |
- |
1921,9 |
1898,0 |
1926,2 |
1756,2 |
2011,3 |
|
110 |
- |
- |
1969,5 |
1947,7 |
1968,7 |
1796,2 |
2060,6 |
|
120 |
- |
- |
2017,2 |
1997,6 |
2011,4 |
1836,1 |
2109,9 |
|
130 |
- |
- |
- |
2047,3 |
2053,9 |
1876,1 |
2159,2 |
|
140 |
- |
- |
- |
2146,8 |
2139,1 |
1956,1 |
2257,9 |
|
150 |
- |
- |
- |
2146,8 |
2139,1 |
1956,1 |
2257,9 |
|
160 |
- |
- |
- |
2196,6 |
2181,6 |
1996,1 |
2307,2 |
|
170 |
- |
- |
- |
2246,4 |
2224,2 |
2036,1 |
2356,5 |
|
180 |
- |
- |
- |
- |
2266,8 |
2076,1 |
2405,9 |
Литература
1. Григорьев Б.А. Теплофизические свойства и фазовые равновесия газовых конденсатов и их фракций / Б.А. Григорьев, А.А. Герасимов, Г.А. Ланчаков; под.общ. ред. Б.А. Григорьева. - М.: Издательский дом МЭИ, 2007. - 372 с.
2. Экспериментальное исследование теплофизических свойств стабильных газовых конденсатов и их фракций в жидкой фазе: Отчёт о НИР / Кубанский гос. технол. ун-т; Руководитель А.С. Магомадов. Тема № 112.04.14. Краснодар: КГТУ, 1994.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Исследование процесса, происходящего в термодинамической системе при отсутствии теплообмена с окружающей средой. Определение теплоёмкости тела при постоянном давлении и при постоянном объёме. Расчет разности между соседними отсчётами; показатель адиабаты.
лабораторная работа [58,2 K], добавлен 05.05.2015Оценка адиабатической и действительной температур пламени. Знакомство с особенностями проведения теоретического расчета основных параметров горения и тушения пожаров газовых фонтанов. Характеристика компактного газового фонтана, основное предназначение.
контрольная работа [267,7 K], добавлен 22.04.2014Газогидродинамические методы исследования газоконденсатных скважин при стационарных и нестационарных режимах фильтрации. Обработка индикаторных линий с учетом реальных свойств газа. Оборудование для газогидродинамических исследований газовых скважин.
курсовая работа [251,6 K], добавлен 02.03.2015Основные свойства трития. Реакторы для наработки трития. Пути решения проблемы газовых выбросов. Оценка радиационной опасности трития от различных ядерных объектов. Химические и физические свойства бериллия. Вычисление плотности потока нейтронов.
дипломная работа [687,9 K], добавлен 20.01.2013Изменение внутренней энергии тела при переходе из одного состояния в другое. Энтальпия перегретого пара. Расчет средней молекулярной массы, плотности, удельного объема и изобарной удельной массовой теплоемкости смеси. Выражение закона действующих масс.
контрольная работа [1,9 M], добавлен 23.09.2011Технико-экономические расчеты по определению экономической эффективности разработки крупнейшего газового месторождения природного газа в Восточной Сибири при различных налоговых режимах. Роль государства в формировании газотранспортной системы региона.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 30.04.2011Сущность когенерации как комбинированного производства электроэнергии и тепла. Принципы работы паровых, поршневых и газовых турбин, используемых в энергосистемах. Преимущества и недостатки двигателей. Оценка тепловых потерь. Применение при теплофикации.
курсовая работа [669,7 K], добавлен 14.12.2014Химический состав и формирование химического состава газов в газовых и нефтяных залежах. Классификация газов: по условиям нахождения в природе, по генезису газов, по химическому составу, по их ценности. Методы определения состава природных газов.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 30.10.2011Особенности диффузии в многокомпонентных газовых смесях. Определение диффузионных характеристик в углеводородных смесях применительно к двухколбовому аппарату с использованием программы Stefan, разработанной на языке программирования Borland Delphi.
магистерская работа [1,3 M], добавлен 08.08.2014Разработка водоподготовительной установки, подбор водно-химического режима и расчет системы технического водоснабжения ТЭЦ мощностью 360 МВт. Показатели исходной воды, стадии ее обработки. Схема ВПУ, выбор оборудования; способы очистки конденсатов.
курсовая работа [414,9 K], добавлен 23.12.2013Расчет параметров газовой смеси: ее молекулярной массы, газовой постоянной, массовой изобарной и изохорной теплоемкости. Проверка по формуле Майера и расчет адиабаты. Удельная энтропия в характерных точках цикла и определение термического КПД цикла Карно.
контрольная работа [93,6 K], добавлен 07.04.2013Скорости газовых молекул. Обзор опыта Штерна. Вероятность события. Понятие о распределении молекул газа по скоростям. Закон распределения Максвелла-Больцмана. Исследование зависимости функции распределения Максвелла от массы молекул и температуры газа.
презентация [1,2 M], добавлен 27.10.2013Выбор источника водоснабжения ТЭС. Анализ показателей качества воды. Расчёт производительности и схемы водоподготовительных установок. Способы и технологический процесс обработки исходной воды. Характеристика потоков конденсатов и схемы их очистки.
курсовая работа [234,7 K], добавлен 13.04.2012Скорости газовых молекул. Понятие о распределении молекул газа по скоростям. Функция распределения Максвелла. Расчет среднеквадратичной скорости. Математическое определение вероятности. Распределение молекул идеального газа. Абсолютное значение скорости.
презентация [1,1 M], добавлен 13.02.2016Истории открытия, исследования и применения гелия, принципы его накопления в земной коре, физико-технические, электрические и химические свойства, а также анализ его места во Вселенной. Общая характеристика гелиевого воздуха, его достоинства и недостатки.
реферат [33,4 K], добавлен 13.11.2010Выбор источника водоснабжения, анализ показателей качества исходной воды. Расчет предочистки и декарбонизатора. Анализ расхода воды на собственные нужды. Методы коррекции котловой и питательной воды. Характеристика потоков конденсатов и схемы их очистки.
курсовая работа [447,6 K], добавлен 27.10.2011Расчет термодинамического газового цикла. Определение массовых изобарной и изохорной теплоёмкостей. Процессы газового цикла. Изохорный процесс. Уравнение изохоры - v = const. Политропный процесс. Анализ эффективности цикла. Определение работы цикла.
задача [69,7 K], добавлен 17.07.2008Результаты экспериментального исследования радиогеохимического эффекта. Описание и способы его регистрации. Примеры экспериментального обнаружения эффекта. Уравнение неразрывности. Закон Фика. Уравнение конвективной диффузии. Химический потенциал.
дипломная работа [820,6 K], добавлен 06.07.2008Содержание основных газовых законов. Свойства классического идеального газа, реальных газов и жидкостей. Понятие и принципы создания тепловой машины. Распределение Максвелла и распределение Больцмана. Сущность вероятности состояния. Перенос в газах.
учебное пособие [569,9 K], добавлен 20.01.2011Построение стационарной модели тепло-массопереноса для различных условий теплоотвода через стенку реактора, а также разработка программы для исследования теплообмена в псевдоожиженном слое. Математические модели теплообмена в псевдоожиженном слое.
курсовая работа [116,5 K], добавлен 10.12.2013