RU2350924C1 - Способ определения сжимаемости жидкости и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ определения сжимаемости жидкости и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2350924C1
RU2350924C1 RU2007119500/28A RU2007119500A RU2350924C1 RU 2350924 C1 RU2350924 C1 RU 2350924C1 RU 2007119500/28 A RU2007119500/28 A RU 2007119500/28A RU 2007119500 A RU2007119500 A RU 2007119500A RU 2350924 C1 RU2350924 C1 RU 2350924C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressibility
pressure
volume
liquid
fluid
Prior art date
Application number
RU2007119500/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007119500A (ru
Inventor
Владимир Дмитриевич Киселев (RU)
Владимир Дмитриевич Киселев
Александр Иванович Коновалов (RU)
Александр Иванович Коновалов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина" (ГОУВПО "КазГУ")
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина" (ГОУВПО "КазГУ"), Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина" (ГОУВПО "КазГУ")
Priority to RU2007119500/28A priority Critical patent/RU2350924C1/ru
Publication of RU2007119500A publication Critical patent/RU2007119500A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2350924C1 publication Critical patent/RU2350924C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области исследования жидкостей и может быть использовано для определения сжимаемости жидкостей в широком интервале давлений и температур. Сущность: заполняют систему гидравлической жидкостью. Термостатируют при выбранной температуре. Создают заданное высокое давление в системе. Определяют зависимость массы от давления путем измерения массы вытекшей из системы гидравлической жидкости при контролируемом сбросе давления. Повторяют эту процедуру с использованием жидкости с известным значением сжимаемости. Определяют плотность гидравлической жидкости в исследуемом интервале давлений. Повторяют эту процедуру для исследуемой жидкости с неизвестным значением сжимаемости, рассчитывают для нее зависимость сжимаемости от давления. Устройство для реализации способа состоит из полого цилиндра с крышкой в верхней части, сифоном и ртутным затвором в нижней части. Ртутный затвор разделяет объем цилиндра на объем для исследуемой жидкости и объем для гидравлической жидкости. Объем для гидравлической жидкости соединен системой капиллярных трубок через кран с компрессором, с манометром и клапаном для сброса давления. Клапан для сброса давления соединен с капиллярной трубкой, свободный конец которой расположен над емкостью для сбора гидравлической жидкости, установленной на весах. Технический результат: повышение точности и оперативности измерений. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области физической химии, к разделу термодинамики жидких систем, и может быть использовано для определения сжимаемости жидкостей в широком интервале давлений и температур.
Надежных данных о сжимаемости жидкостей в интервале температур и давлений недостаточно [J.A.Riddick, W.В.Bunger and Т.К.Sakano. Techniques of Chemistry. II. Organic Solvents. Wiley & Sons, New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore, 1986]. Сжимаемость, отражающая баланс энергий межмолекулярного притяжения и отталкивания, не удается рассчитать по другим физическим константам веществ, поэтому есть потребность в прямом экспериментальном измерении этой характеристики. Она в значительной степени определяет изменение парциального мольного объема соединений в разных средах, величину электрострикции в растворах электролитов, изменение при повышенном давлении таких параметров как диэлектрическая проницаемость, показатель преломления, вязкость, а также изменение объема активации, объема реакции и эффекта ускорения реакции под давлением.
Известны различные приемы измерения сжимаемости жидкости при повышенном давлении, которые условно можно разделить на три группы:
1) способы с применением пьезометров постоянной емкости; 2) способы с применением пьезометров переменной емкости и 3) способы гидростатического взвешивания. В первой группе измерения связаны с наблюдением за изменением объема ртути в капилляре при сжатии экспериментальной жидкости, либо по изменению сопротивления платинового провода, размещенного внутри такого капилляра. Разработаны пикнометры с внутренним капилляром, через который вдавливаются капельки ртути при выравнивании давления внутри пьезометра [Е.Whalley, 'The compression of liquids', in Experimental Thermodynamics, Vol. II, IUPAC, Butterworth, London (1975); N.S.Isaacs "Liquid Phase High Pressure Chemistry", Wiley, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, 1981; Д.С.Циклис. "Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях», Изд-во «Химия», М., 1976, с.366].
Ко второй группе можно отнести способы, основанные на слежении за положением поршня в цилиндре с жидкостью, движение которого дублирует перемещение платиновой проволоки по фиксированному контакту. Сюда же относятся измерения сжатия запаянного сильфона с жидкостью [П.В.Бриджмен. Новейшие работы в области высоких давлений. ИЛ, М., 1948, 299 с.; L.A.Davis, R.B.Gordon, Journal of the Chemical Physics, 1967, vol. 46, 2650]. Зависимость скорости звука от изменения плотности жидкости, индуцированного высоким давлением, лежит в основе надежных расчетов адиабатической сжимаемости жидкости. Однако применение этих данных для расчета изотермической сжимаемости при выбранных условиях - давлении (Р) и температуре (Т) требует знания плотности, коэффициента термического расширения и изобарной теплоемкости жидкости в этих условиях.
Первый и второй способы требуют учета объемной деформации рабочих сосудов, что связано со значительными трудностями. Известен способ прямого гидростатического взвешивания непосредственно в жидкости в условиях высокого давления [Д.С.Циклис. "Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях», Изд-во «Химия», М., 1976, с.373], где разные объемы одинаковых по весу стального и дюралюминиевого шаров на равноплечевом коромысле уравновешены в рабочей жидкости при атмосферном давлении и весы вставлены в канал цилиндра высокого давления. Повышение плотности жидкости с ростом давления определяется весом дополнительного грузика, добавляемого через специальное отверстие. Этот способ свободен от проблем объемной деформации цилиндра высокого давления, но требует учета деформации шаров и грузика. Как и все измерения с одноразовой заправкой этот способ обладает чрезвычайно низкой производительностью. В ряде работ проведен критический анализ явных и скрытых ошибок при получении данных о сжимаемости [A.T.J.Hayward // J.Phys. (D), Appl. Phys., 1965, v. 4, 951; G.S. Kell, E. Whalley // Phyl. Trans. 1965, v. 258, 566].
Задачей данного изобретения является создание нового, достаточно быстрого и точного способа определения сжимаемости жидкости и устройства для его осуществления, расширяющих ассортимент известных способов и устройств для определения сжимаемости жидкости.
Задача решается тем, что в предлагаемом способе определения сжимаемости жидкости используется равенство объемов сжатия и расширения.
Технический результат изобретения заключается в определении различия сжимаемости исследуемой жидкости относительно известной сжимаемости эталонной жидкости в системе постоянного объема, что позволяет исключить необходимость определения изменения объемов в других частях системы, в том числе и деформации системы.
Технический результат достигается заявляемым способом определения сжимаемости жидкости и устройством для его осуществления.
Заявляемый способ определения сжимаемости жидкости включает заполнение системы гидравлической жидкостью, термостатирование при заданной температуре, создание заданного высокого давления в системе, определение зависимости массы от давления путем измерения массы вытекшей из системы гидравлической жидкости при контролируемом сбросе давления, повторение этой процедуры с использованием жидкости с известным значением сжимаемости, определение плотности гидравлической жидкости в исследуемом интервале давлений, повторение этой процедуры для исследуемой жидкости и определение ее плотности и сжимаемости.
Устройство (показано на фиг.1) содержит толстостенный термостатируемый полый цилиндр 5 с крышкой в верхней части, с сифоном 4, и ртутным затвором 2 в нижней части, разделяющим гидравлическую жидкость (ГЖ) в объеме 1 и исследуемую жидкость в объеме 3. Объем 1 цилиндра 5 соединен системой капиллярных трубок с манометром 10, компрессором 6 (через кран 11) и клапаном 7 для сброса давления (например, игольчатым клапаном), последний соединен с капиллярной трубкой, свободный конец которой расположен над емкостью 9 для сбора гидравлической жидкости, установленной на весах 8.
Устройство может содержать один (или более) дополнительный толстостенный термостатируемый цилиндр 13 с рабочим объемом 12, соединенный с цилиндром 5 капиллярной трубкой, закрепленной в крышках цилиндров 5 и 13 (показано на фиг.2). Цилиндр 13 вводится в устройство для повышения точности измерений сжимаемости жидкости. Введение следующих дополнительных цилиндров, соединенных так же, как цилиндры 5 и 13, приводит к увеличению точности измерений, однако уже в меньшей степени, чем введение первого дополнительного цилиндра 13.
Цилиндры 5 и 13, а также все капиллярные трубки выполнены из нержавеющей стали.
Работа заявляемого устройства показана на примере устройства с дополнительным цилиндром, работа устройства без дополнительного цилиндра аналогична, только при расчетах не учитывается дополнительный объем 12.
Устройство работает следующим образом.
Определяют все исходные значения объемов при заполнении устройства.
В первом цикле измерений рабочие объемы (3 и 12) заполняют гидравлической жидкостью, в качестве которой может быть использовано, например, чистое дегазированное вакуумное масло. Цилиндры 5 и 13 помещают в термостат (±0.05°С). С помощью масляного компрессора 6 создают заданное давление, например порядка 1000-2000 бар, закрывают кран 11 и выдерживают систему для выравнивания температуры (около 1 ч). Затем клапаном 7 для сброса давления в системе медленно (около 3 бар/мин) снижают давление, и гидравлическую жидкость направляют с помощью капиллярной трубки в емкость 9, расположенную на весах 8, и определяют массу выведенной из системы ГЖ в желаемом контролируемом интервале падения давления. Возвращение системы к рабочей температуре (≈10-15 мин) после сброса давления определяют по постоянству показаний манометра 10.
Поскольку объем сжатия всех жидкостей в системе равен объему расширения при сбросе давления, следует:
Figure 00000001
где m1,p - определяемая взвешиванием масса ГЖ, выведенная из системы при полном сбросе давления (Р),
dp - плотность ГЖ при давлении (Р) и температуре (Т),
Δv1,p и Δvсар.,р - сжатие ГЖ в объеме 1 и в наружных капиллярных трубках,
Δv2,p - сжатие ртути в объеме 2,
Δv3,р и Δv12,p - сжатие ГЖ в объемах 3 и 12,
Δvdef.,p - объем деформации системы под давлением.
Во втором цикле измерений объемы 3 и 12 заполняют бидистиллированной водой и проводят измерения аналогично первому циклу. В этом случае объем расширения всех жидкостей в системе при уменьшении давления определяется соотношением (2):
Figure 00000002
где Δv3,р и Δv12,p - сжатие воды в объемах 3 и 12 при давлении (Р).
Сжимаемость жидкости можно определить по изменению объема или плотности (3):
Figure 00000003
поэтому задача сводится к определению величины ΔV либо к определению величины dp в выбранном интервале давлений. Величина Δvdef.,p включает в себя упругое изменение объема всех частей системы при повышении давления и является наиболее трудно определяемой. В заявляемом способе ее определение не является обязательным, поскольку при вычитании соотношения (2) из соотношения (1) следует:
Figure 00000004
Для нахождения зависимости плотности ГК (dp) от давления (Р) с помощью соотношения (4) необходимо иметь в выбранном температурном интервале экспериментальные данные о зависимостях (mp-P) при загрузке в объемы (3+12) ГЖ и при загрузке воды. При рассмотрении сжимаемости равных исходных объемов (V0) воды и ГЖ, и с учетом:
Figure 00000005
следует:
Figure 00000006
где d0 и dp - плотность ГЖ при атмосферном и повышенном давлении Р.
После преобразования уравнения (5) и с учетом равенства V0·d0,гж0,гж, следует:
Figure 00000007
где М0,гж - масса ГЖ с известным объемом V0, равным объему воды при атмосферном давлении и заданной температуре.
Прецизионные данные о сжимаемости воды в широком интервале температур и давлений приведены в ряде работ, например: [G.S.Kell, E.Whalley // Phyl. Trans.1965, v. 258, 565-617; G.S.Kell, G.E.McLaurin, E. Whalley//Proc. R. Soc. Lond. A, 1989, V. 425, 49-71]. Определив значения объема воды в интервале давлений (VpВОДА) с учетом ее объема при атмосферном давлении (V0ВОДА), можно рассчитать значение dp,гж для выбранного интервала давлений и температур.
Последующие измерения (третий цикл) можно проводить для любой жидкости (S), помещаемой в объемы (3 и 12) устройства.
Аналогичное сопоставление приводит к соотношению (7):
Figure 00000008
В уравнении (7) V0,гж и V0,S - равные объемы ГЖ и исследуемой жидкости (S) при атмосферном давлении и выбранной температуре, d0 и dp - плотности при атмосферном и повышенном давлении для ГЖ и исследуемой жидкости (S).
В уравнении (7) искомое значение dp,S можно рассчитать из экспериментальных данных (mгж/гж - Р) и (mгж/s - P), и из найденной выше зависимости плотности от давления для гидравлической жидкости.
В таблице приведены экспериментальные данные, полученные при определении сжимаемости (ΔV/V0=F(P)) толуола при 20°С заявляемым методом.
В колонках 2-4 таблицы приведены значения m1, m2, m3 - массы гидравлической жидкости (в граммах), введение которой создает в системе давление (Р, колонка 1) при наличии в объемах (3+12) ГЖ (m1), воды (m2) или толуола (m3); в колонке 5 приведено экспериментальное различие в выведенных из системы массах при заполнении в объемы (3+12) ГЖ и воды (Δm1-2); значение объема воды при повышенном давлении (Vp вода, см3) приведено в колонке 6; рассчитанные значения плотности для ГЖ (dp (ГЖ), г/см3) собраны в колонке 7; в колонке (8) приведены различия в массах при сравнении ГЖ и толуола (Δm1-3); в колонке 9 приведены значения плотности толуола (dр,толуол, г/см3), рассчитанные с помощью уравнения (7); в колонке 10 приведены данные о сжимаемости толуола (ΔV/V0) при 20°С в изученном интервале давлений. Высокая чувствительность и воспроизводимость экспериментальных данных при контролируемом сбросе давления обусловлена достаточно большой массой гидравлической жидкости, вытекающей из системы в емкость 9 [(3-7)±0.001 г, в зависимости от природы S]. Ошибка измерений сжимаемости не превышает±0.3% (фиг.3) и может быть уменьшена повышением уровня термоконтроля, измерений массы и давления.
На фиг.3 сплошной линией описаны литературные данные прецизионных измерений сжимаемости толуола при 20°С [N.S.Isaacs "Liquid Phase High Pressure Chemistry", Wiley-Chichester-New York-Brisbane-Toronto, 1981, p.66], а точки (□) соответствуют данным измерений, полученным заявляемым способом (Таблица). Сопоставление этих кривых (ΔV/V - Р) дает линейную зависимость с угловым коэффициентом 1.00304, R=0.999985, N=30, что свидетельствует о высокой точности заявляемого способа определения сжимаемости жидкостей.
Предлагаемый способ определения сжимаемости жидкости, основанный на расчете сжимаемости исследуемой жидкости относительно известной сжимаемости другой жидкости (например, воды), исключает необходимость определения изменения объемов в других частях системы, в том числе и деформации системы. Способ обладает высокой точностью, легкостью расчета, дает хорошо воспроизводимые результаты, а устройство для осуществления этого способа достаточно простое, надежное и позволяет проводить измерения с удобной скоростью.
ТАБЛИЦА 1
Экспериментальные данные для определения сжимаемости толуола при 20°С при избыточном давлении
Р, бар m1, г m2 m3, г Δm1-2, г Vp вода dp ГЖ Δm1-3, г dp толуол, г/см3 ΔV/V0 толуол
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 82.523028 0.8831 0.000 0.8668 0.00000
50 0.283 0.232 0.381 0.051 82.335287 0.8858 0.097 0.8705 0.00431
100 0.561 0.463 0.749 0.097 82.150380 0.883 0.188 0.8742 0.00842
150 0.831 0.691 1.105 0.139 81.968220 0.8908 0.275 0.8776 0.01235
200 1.094 0.917 1.449 0.176 81.788729 0.8932 0.356 0.8810 0.01612
250 1.351 1.141 1.783 0.209 81.611829 0.8956 0.432 0.8842 0.01973
300 1.602 1.363 2.106 0.239 81.437447 0.8979 0.504 0.8874 0.02320
350 1.848 1.583 2.419 0.265 81.265511 0.9001 0.572 0.8904 0.02652
400 2.088 1.799 2.724 0.288 81.095954 0.9022 0.636 0.8934 0.02972
450 2.323 2.014 3.019 0.309 80.928711 0.9044 0.697 0.8962 0.03281
500 2.553 2.226 3.0307 0.326 80.763719 0.9064 0.754 0.8990 0.03579
550 2.778 2.436 3.587 0.342 80.600920 0.9085 0.810 0.9017 0.03867
600 2.998 2.642 3.861 0.355 80.440255 0.9104 0.862 0.9043 0.04147
650 3.213 2.846 4.127 0.367 80.281669 0.9124 0.913 0.9069 0.04419
700 3.425 3.048 4.387 0.377 80.125109 0.9143 0.962 0.9094 0.04684
750 3.633 3.246 4.643 0.387 79.970524 0.9162 1.010 0.9119 0.04943
800 3.836 3.441 4.893 0.395 79.817865 0.918 1.057 0.9143 0.05198
850 4.037 3.633 5.139 0.403 79.667084 0.9199 1.103 0.9167 0.05448
900 4.233 3.822 5.382 0.411 79.518136 0.9217 1.149 0.9191 0.05695
950 4.427 4.008 5.621 0.419 79.370977 0.9235 1.194 0.9215 0.05940
1000 4.618 4.191 5.858 0.427 79.225564 0.9253 1.240 0.9239 0.06183

Claims (5)

1. Устройство для определения сжимаемости жидкости, включающее полый цилиндр с крышкой в верхней части, сифоном и ртутным затвором в нижней части, разделяющим объем цилиндра на объем для исследуемой жидкости и объем для гидравлической жидкости, причем объем для гидравлической жидкости соединен системой капиллярных трубок через кран с компрессором, с манометром и клапаном для сброса давления, который соединен с капиллярной трубкой, свободный конец которой расположен над емкостью для сбора гидравлической жидкости, установленной на весах.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что может содержать один и более дополнительный цилиндр, соединенный с основным капиллярной трубкой, закрепленной в крышках цилиндров.
3. Способ определения сжимаемости жидкости с использованием устройства по п.1 или 2, включающий заполнение системы гидравлической жидкостью, термостатирование при выбранной температуре, создание заданного высокого давления в системе, определение зависимости массы от давления путем измерения массы вытекшей из системы гидравлической жидкости при контролируемом сбросе давления, повторение этой процедуры с использованием жидкости с известным значением сжимаемости, определение плотности гидравлической жидкости в исследуемом интервале давлений, повторение этой процедуры для исследуемой жидкости с неизвестным значением сжимаемости и расчет для нее зависимости сжимаемости от давления.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что в качестве гидравлической жидкости используют дегазированное вакуумное масло.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что в качестве жидкости с известными значениями сжимаемости используют, например, бидистиллированную воду.
RU2007119500/28A 2007-05-25 2007-05-25 Способ определения сжимаемости жидкости и устройство для его осуществления RU2350924C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007119500/28A RU2350924C1 (ru) 2007-05-25 2007-05-25 Способ определения сжимаемости жидкости и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007119500/28A RU2350924C1 (ru) 2007-05-25 2007-05-25 Способ определения сжимаемости жидкости и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007119500A RU2007119500A (ru) 2008-11-27
RU2350924C1 true RU2350924C1 (ru) 2009-03-27

Family

ID=40542982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007119500/28A RU2350924C1 (ru) 2007-05-25 2007-05-25 Способ определения сжимаемости жидкости и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2350924C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2712230C1 (ru) * 2019-07-19 2020-01-27 Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" Способ оценки стабильности гидравлических жидкостей для авиационной техники

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2712230C1 (ru) * 2019-07-19 2020-01-27 Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" Способ оценки стабильности гидравлических жидкостей для авиационной техники

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007119500A (ru) 2008-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
McGlashan Chemical Thermodynamics: Volume 2
EP2256475B1 (en) Measuring procedure and measuring device for measuring physical quantities of non-compressible media
Kohn Heterogeneous phase and volumetric behavior of the methane n‐heptane system at low temperatures
Ross et al. Viscosities of gases at high pressures
Bridgman The compressibility of five gases to high pressures
US2380082A (en) Apparatus for use in evaluating gas reservoirs
Chaudhary et al. Solubilities of nitrogen, isobutane and carbon dioxide in polyethylene
Kumagai et al. Pressure-volume-temperature relation of liquid ammonia
Cook et al. Accurate measurement of gas solubility
RU2350924C1 (ru) Способ определения сжимаемости жидкости и устройство для его осуществления
US20230168171A1 (en) High throughput high resolution gas sorption screening
Ambrose Vapor pressures
Bett et al. The construction, operation and performance of a primary standard mercury column for the measurement of high pressures
Kao Vapor-liquid equilibrium of water-hydrogen chloride system
Sage et al. Apparatus for determination of volumetric behavior of fluids
Warowny Volumetric and Phase Behavior of Acetonitrile at Temperatures from 363 to 463 K
Barber et al. A study of the volumetric and phase behavior of binary systems. Part I. Critical properties of propane‐perfluorocyclobutane mixtures
Zaitsau et al. Experimental determination of vapor pressures
RU2434223C1 (ru) Способ измерения проницаемости материалов
US2794338A (en) Determination of pore size distribution in large core samples
Sanyal et al. A novel liquid permeameter for measuring very low permeability
van De Kraats A new swelling pressure osmometer
RU2776273C1 (ru) Контрольная течь со шкалой
Klaus et al. Development and application of the PRL single-pass capillary viscometer
RU2204118C2 (ru) Способ контроля герметичности изделий

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090526