Статья: Термические свойства непредельных углеводородов при давлениях до 147 МПа

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Полная исследовательская публикация ____________________ Гаврилов А.В., Зарипов З.И., Булаев С.А. и Мухамедзянов Г.Х.

58 _______________ http://chem.kstu.ru _________________ ©? Chemistry and Computational Simulation. Butlerov Communications. 2002. No. 10. 55.

Тематический раздел: Физико-химические исследования. ___________________________ Полная исследовательская публикация

Подраздел: Теплофизические свойства веществ. Регистрационный код публикации: 2tp-b16v

©? Химия и компьютерное моделирование. Бутлеровские сообщения. 2002. № 10. ________ Ул. К. Маркса, 68. 420015 Казань. Татарстан. Россия. ______ 55

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ ДАВЛЕНИЯХ ДО 147 МПа

Гаврилов Алексей Викторович, Зарипов Зуфар Ибрагимович,+ Булаев Станислав Анатольевич и Мухамедзянов Габдельнур Хабибрахманович*

Кафедра вакуумной техники электрофизических установок. Казанский государственный технологический университет.

Ул. К. Маркса 68. г. Казань 420015. Россия. Тел.: (8432) 194-211. Е-mail: zufar@mail.ru

Резюме

На экспериментальной установке, реализующей метод теплопроводящего калориметра типа Кальве исследованы коэффициенты теплового расширения Р и изотермической сжимаемости Т ряда непредельных углеводородов (гексен-1, гептен-1, нонен-1, децен-1, тетрадецен-1) в интервале температур 298363 К и давлений до 147 МПа. Погрешность измерения Р и Т составляют соответственно 1% и 1/95 %. Результаты контрольных измерений коэффициентов теплового расширения и изотермической сжимаемости н-бутилового спирта в исследованном интервале температур и давлений в пределах погрешности эксперимента совпадают с расчетными и опытными литературными данными.

Ключевые слова: непредельные углеводороды, теплофизические свойства, коэффициент теплового расширения, коэффициент изотермической сжимаемости, экспериментальные исследования.

Введение

Непредельные углеводороды этиленового ряда СnН2n являются основным продуктом при синтезе различных материалов в химической и нефтехимической промышленности. Для обеспечения качественных расчетных методов при разработке высокоэкономичных и энергосберегающих технологий наряду с теплофизическими свойствами необходимо располагать надежными данными по термодинамическим, и в первую очередь, термическим свойствам.

До последнего времени для непредельных углеводородов сведения по коэффициенту теплового расширения Р и коэффициенту изотермической сжимаемости Т ограничены приближенными расчетными значениями, полученными с использованием уравнений состояния по Р-v-T данным [1-4] и ультраакустическими измерениями [5-7].

Расчетные методы предъявляют повышенные требования к точности определения =(Р,Т). Различия в экспериментальных данных по плотности достигают 1% и вносят значительные расхождения при расчетах Р и Т.

Исходя из этого была сформулирована задача экспериментального исследования термических коэффициентов: коэффициента теплового расширения Р и коэффициента изотермической сжимаемости Т непредельных углеводородов. Перечень объектов исследования, значения показателя преломления, плотности, интервалы температур и давлений, охваченных опытом, приведены в табл. 1.

углеводород теплопроводящий калориметр термический

Табл. 1. Основные физико-химические свойства непредельных углеводородов.

Наименование жидкостей

Химическая формула

Показатель преломления,

Плотность,

, кг/м3

Интервал изменения

температуры, Т, К

Интервал изменения

давления, Р, МПа

1

2

3

4

5

Гексен-1 (С6Н12)

1.3877

673.71

298363

0.098147

Гептен-1 (С7Н14)

1.3998

694.51

298363

0.098147

Нонен-1 (С9Н18)

1.4156

725.05

298363

0.098147

Децен-1 (С10Н20)

1.4216

738.67

298363

0.098147

Тетрадецен-1 (С14Н28)

1.4368

764.05

298363

0.098147

Выбор метода экспериментального исследования Р и Т проведен исходя из требований, предъявляемых в настоящее время к экспериментальным установкам, среди которых можно выделить следующие:

а) создание высокоинформативных экспериментальных установок, позволяющих одновременно измерять комплекс теплофизических свойств одних и тех же жидкостей в ходе одного эксперимента;

б) использование установок, отличающихся высокой производительностью и простотой измерительных ячеек, требующих малого объема исследуемого вещества;

в) компактность и возможность автоматического управления единым измерительным комплексом.

Всем этим требованиям полностью удовлетворяет микрокалориметрический метод.

Мухамедзянов Габдельнур Хабибрахманович - профессор кафедры вакуумной техники электрофизических установок Казанского государственного технологического университета, заслуженный деятель науки и техники Республики Татарстан, доктор технических наук. Тел.: (8432) 389-832

Область научных интересов: исследования теплофизических, термодинамических и переносных свойств органических соединений и вакумных рабочих жидкостей, исследование двухроторных вакуумных насосов. Автор более 180 научных и методических трудов, в т.ч. 2 монографий.

Экспериментальная часть

Комплексные измерения коэффициентов теплового расширения Р и изотермической сжимаемости Т при давлениях до 147 МПа и температурах до 363К проведены на экспериментальной установке [8, 9].

Расчетная формула метода измерения коэффициента теплового расширения имеет вид [9]:

, (1)

Расчетная формула для определения коэффициента изотермической сжимаемости , полученая из дифференциального уравнения состояния с учетом (1), имеет вид:

(2)

где - количество теплоты, Втс; Q - площадь под кривой термограммы, Вс; - чувствительность термобатареи, В/Вт; kУС - коэффициент усиления; VP,T - объем жидкости (объем ячейки), м3; Р - избыточное давление, Па; Т - температура проведения эксперимента, К; Г - коэффициент расширения материала ячейки, 1/К. Т - максимальный перепад температуры в жидкости, К.

Расчет коэффициента теплового расширения по (1) и коэффициента изотермической сжимаемости по (2) требует проведения калибровочных опытов по рекомендациям [10,11] для определения чувствительности термобатареи. Объем измерительной ячейки при атмосферном давлении и температуре 293К определяется тарировкой по эталонной жидкости (воде) и равен VP,T=5.381810-6 м3. Влияние температуры и давления на объем ячейки учитывается соответствующими поправками. Остальные величины, такие как kУС , Р, Т, входящие в (1,2) измеряются в эксперименте или рассчитываются из полученных термограмм (Q , Т).

Методика проведения опыта

Сущность метода измерения заключается в косвенном определении коэффициентов теплового расширения и изотермической сжимаемости исследуемой жидкости по значениям теплового потока q (пропорциональному значению площади термограмм Q), который исходит от ячейки и действует на термоэлектрические батареи, и изменению температуры исследуемой жидкости Т при различных изменениях давления. Тепловой поток q создается за счет давления, приложенного к исследуемой жидкости.

Рис. 1. Термограммы гептена-1 при различных температурах и Р=98.0 МПа:

1 - Т=298.15К, 2 - Т=323.15К, 3 - Т=348.15К, 4 - Т=363.15К

В процессе измерения ячейки, заполненные исследуемой жидкостью, отсекаются от системы давления. После создания избыточного давления в процессе эксперимента в обеих ячейках происходит сжатие исследуемой жидкости, сопровождаемое изменением температуры. Последнее регистрируется дифференциальными термобатареями, включенными в измерительную схему. После выравнивания температуры жидкости в ячейках, которая контролируется показаниями термобатарей, производится сброс давления и регистрация протекающих тепловых процессов.

На рис. 1 в качестве примера представлены термограммы Е=() гептена-1 для различных темпе-ратур при изменении давления Р=98.0 МПа.

Контрольные измерения

Для подтверждения достоверности исследований коэффициентов теплового расширения и изотермической сжимаемости на экспериментальной установке были проведены контрольные измерения Р и Т вещества в широком диапазоне изменения давлений и температур, по которому в литературе имеются данные, полученные независимыми друг от друга методами. В качестве контрольного вещества был выбран н-бутиловый спирт, марки ХЧ (=1.3995, =809.5 кг/м3).

Результаты исследований коэффициента теплового расширения Р при температурах от 298 до 363К и давлениях до 147 МПа н-бутилового спирта согласуются с результатами работы [12] и расчетными данными [13] в пределах 3%. Максимальные отклонения коэффициента изотермической сжимаемости Т от [13] и [14] составляют соответственно 3% и 5%. Наибольшие расхождения наблюдаются в области высоких давлений и температур (рис. 2 и 3).

Результаты и обсуждение

На экспериментальной установке проведено измерение коэффициентов теплового расширения и изотермической сжимаемости непредельных углеводородов в интервале температур 298363К и давлений Р<147 МПа. В качестве примера на рис. 4-7 приведены зависимости коэффициентов теплового расширения и изотермической сжимаемости гептена-1 и тетрадецена-1 в зависимости от давления.

Полученные данные по термическим коэффициентам непредельных углеводородов в исследованном интервале параметров удовлетворительно согласуются с [3-7]. Следует отметить, что характерным для всех представителей ряда является пересечение изотерм Р, причем точка пересечения изотерм сдвигается в область более низких давлений с увеличением числа атомов углерода в молекуле n. На рис. 8, 9 приведены зависимости коэффициентов теплового расширения и изотермической сжимаемости Р и Т от давления и числа атомов углерода n.

Расчетная погрешность измерения коэффициентов теплового расширения и изотермической сжимаемости в самых неблагоприятных условиях проведения эксперимента при Р=147 МПа и Т=363К достигает 1% и 1.95%, соответственно.

Результаты экспериментальных исследований термических коэффициентов Р и Т представлены в виде зависимостей:

Рис. 2. Сравнение экспериментальных данных коэффициента теплового расширения н-бутилового спирта (сплошные линии) с данными различных авторов: 1, 2, 3, 4 - [13]; 5, 6, 7, 8 - [12].

Рис. 3. Сравнение экспериментальных данных коэффициента изотермической сжимаемости н-бутилового спирта (сплошные линии)

с данными различных авторов: 1, 3, 5, 7 - [13]; 2, 4, 6, 8 - [14].

Для коэффициента теплового расширения [К-1]:

(3)

где (4)

Рис. 4. Зависимость коэффициента теплового расширения (?Р103, К-1) гептена-1 от давления Р, МПа: 1 - 298.15К; 2 - 323.15К; 3 - 348.15К; 4 - 363.15К.

Рис. 5. Зависимость коэффициента изотермической сжимаемости (вT 109, Па-1) гептена-1 от давления Р, МПа: 1 - 298.15К; 2 - 323.15К; 3 - 348.15К; 4 - 363.15К

Рис. 6. Зависимость коэффициента теплового расширения (?Р103, К-1) тетрадецена-1 от давления Р, МПа: 1 - 298.15К; 2 - 323.15К; 3 - 348.15К; 4 - 363.15К.

Рис. 7. Зависимость коэффициента изотермической сжимаемости (вT 109, Па-1) тетрадецена-1 от давления Р, МПа: 1 - 298.15К; 2 - 323.15К; 3 - 348.15К; 4 - 363.15К

Рис. 8. Зависимость коэффициента теплового расширения (бР103, К-1) непредельных углеводородов от числа атомов углерода n при температуре Т=323.15 К: 1 - 0.098 МПа; 2 - 24.5 МПа; 3 - 49.0 МПа; 4 - 73.5 МПа; 5 - 98.0 МПа; 6 - 122.5 МПа; 7 - 147.0 МПа.

Рис. 9. Зависимость коэффициента изотермической сжимаемости

T 109, Па-1) непредельных углеводородов от числа атомов углерода n при температуре Т=348.15К: 1 - 0.098 МПа; 2 - 24.5 МПа; 3 - 49.0 МПа; 4 - 73.5 МПа; 5 - 98.0 МПа; 6 - 122.5 МПа; 7 - 147.0 МПа.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1068864/