Главная страница
Навигация по странице:

  • 1.4. Приложение

  • Контрольные вопросы

  • ЗАДАЧИ-образец. Решение Согласно 6) имеем уравнение


    Скачать 278.5 Kb.
    НазваниеРешение Согласно 6) имеем уравнение
    Дата12.10.2021
    Размер278.5 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаЗАДАЧИ-образец.doc
    ТипРешение
    #246269

    1.3.1. Типовые задачи [17, 18]

    1.3.1 Плотность нефти при температуре 20 °С равна 845 кг/м3. Вычислить плотность той же нефти при температуре 5 °С. (Использовать формулы (1.5) и (1.7)).

    Ответ.855,5 кг/м3.
    1.3.2 Плотность нефти при температуре 5 °С составляет 875 кг/м3. Вычислить плотность той же нефти при температуре 20 °С. (Использовать формулы (1.5) и (1.7)).

    Решение

    Согласно (1.6) имеем уравнение:



    Коэффициент ξ полагаем сначала соответствующим плотности нефти при Т = 5 °С: ξ = 0,000782 (табл. 1.9). Тогда:



    Поскольку найденное значение плотности ρ20 принадлежит тому же интервалу, для которого принято значение коэффициента ξ, то полученный результат в дальнейшем уточнении не нуждается.

    Ответ.864,9 кг/м3.
    1.3.3 Плотность зимнего дизельного топлива при температуре 12 °С составляет 840 кг/м3. Какова будет его плотность при температуре 18 °С?

    Решение

    Согласно (1.5) имеем



    Отсюда получаем:



    Если положить ξ = 0,000882 таким же, как и для нефти с плотностью 820–839 кг/м3, то для ρ18 получаем:



    Тогда



    Это значение находится в том же диапазоне плотностей, для которого справедливо выбранное значение ξ = 0,000882, следовательно, полученный результат в дальнейшем уточнении не нуждается.

    Ответ.835,6 кг/ м3.
    1.3.4 Уровень нефти (ρ20=850 кг/м3) в вертикальном цилиндрическом резервуаре составлял утром 9 м, считая от дна резервуара. Определить, насколько изменится этот уровень днем, когда средняя температура жидкости увеличится на 7 °С.

    Решение

    Запишем уравнение (1.5) для двух значений плотности – утренней и дневной:



    где ρут, ρдн и Тут, Тдн – утренние и дневные плотности нефти и температуры, соответственно.

    Из этих уравнений находим изменение плотности Δρ:



    Поскольку масса нефти в резервуаре не изменилась, то должны иметь место равенства:



    где S – площадь дна и Н – уровень нефти в резервуаре.

    Можно записать:



    где ΔН – изменение уровня нефти в резервуаре.

    Тогда:



    Дневная плотность нефти ρдн нам неизвестна. Но она незначительно отклоняется от плотности нефти при 20 °С, т. е. от 850 кг/м3, поэтому с достаточной степенью точности имеет место равенство:



    Тогда находим ΔН:



    Ответ.Уровень нефти повысится на 5,23 см.
    1.3.5 В вертикальном цилиндрическом резервуаре d = 4 м хранится 100 т нефти, плотность которой при 0 °С ρо = 850 кг/м3. Определить изменение уровня в резервуаре при изменении температуры нефти от 0 до 30 °С. Расширение резервуара не учитывать. Коэффициент теплового расширения нефти принять равным ξ = 0,00072 1/градус.

    Решение

    Объем, занимаемый нефтью при температуре 0 °С:



    В соответствии с формулой (1.5) изменение объема при изменении температуры на 30 °С:



    Изменение уровня нефти в резервуаре:



    Ответ. Уровень нефти повысится на 0,203 м.


    1. Переведите плотность нефти при температуре 20 оС (см условие задачи 1.3.1) в градусы API.

    2. Построить зависимости плотности нефти от содержания смол и от содержания асфальтенов по данным табл. 1.1 и от содержания парафинов – по данным табл. 1.2. Охарактеризовать вид полученной зависимости.

    3. Сравнить плотность углеводородов разных классов (алканы, нафтены, арены) с одинаковым числом атомов углерода, используя таблицы П1, П2, П3 Приложения. Сделать заключение по изменению плотности углеводорода в зависимости от класса.

    4. Выполненное задание оформить в виде отчета.



    Таблица 1.11

    Исходные данные к индивидуальным заданиям


    варианта

    Задача 1.3.1

    Задача 1.3.2

    Задача 1.3.3

    20, кг/м3

    t2, оС

    t1, оС

    1, кг/м3

    t1, оС

    1, кг/м3

    t2, оС

    1

    750

    10

    10

    940

    10

    940

    16

    2

    755

    8

    8

    935

    8

    935

    12

    3

    760

    3

    3

    930

    3

    930

    10

    4

    765

    6

    6

    925

    6

    925

    18

    5

    770

    9

    9

    920

    9

    920

    15

    6

    775

    12

    12

    915

    12

    915

    19

    7

    780

    24

    19

    910

    14

    910

    18

    8

    785

    17

    17

    905

    17

    905

    21

    9

    790

    4

    4

    900

    4

    900

    14

    10

    795

    1

    1

    895

    1

    895

    6

    11

    800

    11

    11

    890

    11

    890

    17

    12

    805

    14

    14

    880

    14

    880

    22

    13

    810

    15

    15

    870

    15

    870

    19

    14

    815

    7

    7

    855

    7

    855

    13

    15

    820

    14

    14

    845

    14

    845

    18

    16

    825

    3

    3

    835

    3

    835

    7

    17

    830

    10

    10

    830

    10

    830

    14

    18

    835

    15

    15

    825

    9

    825

    17

    19

    840

    8

    8

    820

    8

    820

    12

    20

    845

    18

    18

    810

    18

    810

    23

    21

    850

    23

    19

    805

    19

    805

    24

    22

    860

    12

    12

    800

    12

    800

    17

    23

    865

    16

    16

    790

    15

    790

    19

    24

    870

    11

    11

    780

    11

    780

    15

    25

    875

    14

    14

    770

    14

    770

    21

    26

    880

    9

    9

    855

    9

    855

    22

    27

    885

    7

    7

    875

    7

    875

    12

    28

    890

    5

    5

    890

    5

    890

    18

    29

    895

    15

    15

    850

    15

    850

    29

    30

    900

    10

    10

    830

    10

    830

    17

    Таблица 1.12

    Исходные данные к индивидуальным заданиям


    варианта

    Задача 1.3.4

    Задача 1.3.5*

    20, кг/м3

    Н, м

    +t, оС

    d, м

    m, т

    20, кг/м3

    t1, оС

    t2, оС

    1

    750

    10,2

    8

    12

    940

    940

    10

    1

    2

    755

    8,5

    5

    15

    1870

    935

    8

    13

    3

    760

    7,8

    7

    19

    2967

    930

    3

    12

    4

    765

    6,5

    6

    23

    4300

    925

    6

    16

    5

    770

    9,2

    10

    34

    9060

    920

    9

    0

    6

    775

    10,0

    8

    46

    16000

    915

    12

    27

    7

    780

    9,4

    5

    10

    855

    910

    14

    3

    8

    785

    7,4

    7

    15

    1810

    905

    17

    7

    9

    790

    5,9

    6

    19

    2835

    900

    4

    13

    10

    795

    7,9

    10

    21

    4385

    895

    9

    15

    11

    800

    11,4

    8

    28

    9167

    890

    11

    19

    12

    805

    10,3

    5

    40

    18390

    880

    14

    28

    13

    810

    7,6

    7

    46

    25750

    870

    15

    30

    14

    815

    8,7

    6

    61

    40600

    855

    7

    16

    15

    820

    9,3

    10

    89

    87540

    845

    14

    29

    16

    825

    8,3

    8

    12

    850

    835

    3

    21

    17

    830

    8,0

    6

    15

    1710

    830

    10

    26

    18

    835

    10,1

    7

    19

    2475

    825

    15

    28

    19

    840

    8,6

    9

    23

    3770

    820

    8

    22

    20

    860

    9,5

    8

    34

    8028

    815

    9

    25

    21

    865

    8,7

    7

    46

    14175

    810

    11

    23

    22

    870

    7,9

    6

    10

    757

    805

    14

    30

    23

    875

    10,2

    9

    15

    1600

    800

    15

    3

    24

    880

    6,9

    5

    19

    2500

    795

    7

    24

    25

    885

    8,2

    8

    21

    3870

    790

    14

    2

    26

    890

    9,0

    7

    28

    9200

    895

    8

    28

    27

    895

    8,5

    6

    40

    17800

    855

    10

    30

    28

    900

    7,4

    9

    46

    25160

    850

    15

    25

    29

    845

    8,9

    5

    61

    42000

    885

    13

    27

    30

    810

    9,0

    12

    89

    84400

    815

    16

    32

    * – коэффициент ξ принять по табл. 1.9.

    1.4. Приложение

    Таблица П1

    Физические свойства некоторых метановых углеводородов [1]

    Углеводород

    Формула

    Молекулярная масса

    Плотность, г /см3

    Показатель преломления

    Температура, °С

    застывания

    кипения

    Метан

    СН4

    16,04

    0,3000





    –161

    Этан

    С2Н6

    30,07

    0,4570





    –88

    Пропан

    С3Н8

    44,09

    0,5077





    –42

    Бутан

    C4H10

    58,12

    0,5845





    –0,5

    Пентан

    C5H12

    72,15

    0,6312

    1,3575



    +36,0

    Гексан

    C6Hl4

    86,17

    0,6640

    1,3748



    68,7

    Гептан

    C7H16

    100,20

    0,6882

    1,3876

    –90,6

    98,5

    Октан

    C8H18

    114,22

    0,7069

    1,3974

    –56,8

    125,7

    Нонан

    С9Н20

    128,25

    0,7217

    1,4054

    –53

    150,8

    Декан

    С10Н22

    142,28

    0,7341

    1,4119

    –30

    174

    Ундекан

    С11Н24

    156,30

    0,6442

    1,4172

    –26,5

    196

    Додекан

    С12Н26

    170,33

    0,7526

    1,4216

    –12

    216

    Тридекан

    C13Н28

    184,35

    0,7607,

    1,4256

    –6,2

    235,4

    Тетрадекан

    C14H30

    198,38

    0,7677

    1,4289

    +6,5

    253

    Пентадекан

    Cl5H32

    212,41

    0,7721

    1,4319

    +10

    271

    Гексадекан

    C16H34

    226,43

    0,7773

    1,4345

    +18,0

    287

    Таблица П2

    Физические свойства некоторых нафтеновых углеводородов [1]

    Углеводород

    Формула

    Молекулярная масса

    Плотность

    Показатель преломления

    Температура, °С

    застывания

    кипения

    Циклопропан

    С3Н6

    42,07

    0,6720

    (при
    –30 °С)





    32,8

    Циклобутан

    С4Н8

    56,10

    0,6946



    –65

    12,5

    Циклопентан

    C5H10

    70,13

    0,7454

    1,3650

    –93

    49,3

    Циклогексан

    С6H12

    84,15

    0,7785

    1,4065

    +6,5

    80,7

    Циклогептан

    С7Н14

    93,18

    0,8100

    1,4262

    –12

    118,8

    Циклооктан

    C8H16

    112,21

    0,8305

    1,4490

    +14,4

    151,1

    Циклононан

    C9H18

    126,23

    0,8503

    1,4587



    178,4

    Декалин

    C10H18

    138,25

    0,8963

    1,4666

    –43

    197,7

    Адамантин

    C10H16

    136,24

    1,07



    269



    Дициклогексил

    C12H22

    166,3

    0,8644

    1,4776

    +28

    238,5


    Таблица П3

    Физические свойства некоторых ароматических углеводородов [1]

    Углеводород

    Формула

    Молекулярная масса

    Плотность

    Температура, °С

    Показатель преломления

    плавления

    кипения

    Бензол

    С6Н6

    78,00

    0,8790

    +5,5

    80,1

    1,5017

    Нафталин

    C10H8

    128,18

    1,170

    +80,2

    218,0

    1,58

    Антрацен

    C14H10

    178,24

    1,220

    +216

    342,0



    Пирен

    C16H10

    202,26

    1,287

    +150

    362,0



    Контрольные вопросы

    1. Что такое плотность жидкости?

    2. В каких единицах измеряется плотность нефти?

    3. Что такое удельный вес вещества?

    4. Как связаны между собой плотность и удельный вес жидкости?

    5. Как найти объем жидкости, плотность и масса которой известны?

    6. Что такое относительная плотность нефти?

    7. Какие значения температуры и давления соответствуют «нормальным условиям» и «стандартным условиям»?

    8. Как зависит плотность нефти от содержания в ней смол и асфальтенов?

    9. Как зависит плотность нефти от температуры?

    10. Как зависит плотность нефти от содержания растворенных газов?

    11. Как зависит плотность нефти от давления?

    12. Как соотносится между собой плотность углеводородов различных классов, содержащих одинаковое число атомов углерода?

    13. С учетом одинакового содержания смол и асфальтенов в нефтях, не содержащих газов, расположите нефти в порядке возрастания их плотности: нафтеновые, ароматические и парафиновые нефти.

    14. Как зависит плотность нефти от глубины залегания нефтеносного пласта?

    15. Плотность смеси жидкостей – это аддитивное свойство?

    16. Суть экспериментального метода определения плотности нефти ареометром.

    17. Суть экспериментального метода определения плотности нефти вибрационным плотномером.

    18. В каком масштабе стандартизирован метод определения плотности нефти ареометром?

    19. Какие требования предъявляются к температуре нефти при экспериментальном определении ее плотности ареометром?

    20. Какие типы нефти по плотности выделены согласно ГОСТу Р51858-2002?

    21. Что такое коэффициент теплового объемного расширения жидкости ξ? Его размерность.

    22. Что такое температурная поправка плотности α? Ее размерность.

    23. Что такое коэффициент сжимаемости жидкости β? Его размерность.

    24. Если βр1 > βр2, то какая из жидкостей (1 или 2) более сжимаема?

    25. Что такое модуль упругости жидкости К? Его размерность?

    26. Если К1 > К2, то какая из жидкостей более сжимаема?

    27. Чему равен 1 нефтяной баррель?


    написать администратору сайта