SU1707491A1 - Способ измерени давлени насыщенных паров жидкости - Google Patents

Способ измерени давлени насыщенных паров жидкости Download PDF

Info

Publication number
SU1707491A1
SU1707491A1 SU874315454A SU4315454A SU1707491A1 SU 1707491 A1 SU1707491 A1 SU 1707491A1 SU 874315454 A SU874315454 A SU 874315454A SU 4315454 A SU4315454 A SU 4315454A SU 1707491 A1 SU1707491 A1 SU 1707491A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
liquid
difference
pipeline
ultrasound
sections
Prior art date
Application number
SU874315454A
Other languages
English (en)
Inventor
Ренат Рахимович Ахсанов
Виталий Леонидович Беляков
Райфаил Саитгареевич Сагдеев
Валерий Владимирович Панарин
Ямиль Галеевич Ахунов
Яшар Габдуллович Муратов
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский институт по сбору, подготовке и транспорту нефти и нефтепродуктов
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 Всесоюзный научно-исследовательский институт по сбору, подготовке и транспорту нефти и нефтепродуктов filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский институт по сбору, подготовке и транспорту нефти и нефтепродуктов
Priority to SU874315454A priority Critical patent/SU1707491A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1707491A1 publication Critical patent/SU1707491A1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к измерительной технике и предназначено дл  измерени  давлени  насыщенных паров нефти непрерывно в потоке. Цель изобретени  - повышение точности измерений. Дл  этого в трубопроводе, в котором создаетс  поток нефти, размещают в первом и во втором сечени х измерители поглощени  ультразвуковых волн, перед вторым измерителем, размещенным ниже по потоку, размещают нагреватель и измеритель температуры. Измерение производитс  в два этапа. На первом этапе определ ют первую разность коэффициентов поглощени  ультразвука по втором и в первом сечени х при нормальной температуре, затем нагревают нефть перед вторым сечением до температуры, меньшей температуры кипени , затем на втором этапе измер ют вторую разность коэффициентов поглощени  ультрззг/кз втором и первом сечени х. Величину давлени  насыщенных паров нефти определ ют по отклонению второй разности коэффициентов поглощени  ультразвука от первой разности на осно е предварительно полученной градуиропочной зависимости. 1 ил., 1 табл. tO

Description

Изобретение относитс  к измерительной технике и может быть использовано дл  измерени  давлени  насыщенных паров нефти.
Цель изобретени  - повышение точности измерени .
На чертеже представлена блок-схема установки дл  реализации способа.
В жидкости 1, протекающей по трубопроводу 2, устий ; пивак с  ь двух Сечени х дпэультразвуковых датчика 3 и 4. каждый из которых содержит излучатель и приемник ультразвуковых колебаний. Датчик 3 расположен D потеке жидкости, протекающей по трубопроводу, а датчик 4 - в том же потоке
жидкости, но после нагревател , служащего дл  нагрева жидкости до фиксированной температуры, меньшей температуры кипени  контролируемой жидкости. Чтобы уменьшить вли ние изменений состава жидкости на результаты измерений, датчики подсоединены по дифференциальной схеме к вторичному электронному прибору 5, предназначенному дл  определени  разности С ,ХОДНЫХ. CI-ГНЗЛОП Д31ЧИКОР 3 И 4.
Информаци  с юмпер луре J- .- ч.-- косги фиксируетс  с помощью тс.-юг.тр:: 6 сопротивлени  п электронного измерительного моста 7, имеющего электрический выходной сигнал, управл ющий устройсгЧ|
О
41
,Јь 43
вом 8 дл  нагрева жидкости нагревателем 9. Температуру жидкости до нагревател  измер ют стекл нным термометром 10.
С помощью описанной схемы реализуетс  следующа  последовательность операций: измерение в двух сечени х потока при выбранной начальной температуре жидкости физического параметра, а именно коэффициента поглощени  ультразвука, определение первой разности измеренных параметров, определение второй разности параметров, измеренных в этих же сечени х , но после нагрева жидкости во втором сечении до температуры, меньшей предварительно измеренной температуры кипени  жидкости, определение искомого давлени  насыщенных паров по величине отклонени  между второй и первой разност ми измеренных физических параметров.
Пример. Дл  проведени  измерени  давлени  насыщенных паров собирают установку согласно приведенной схеме. В качестве датчиков используют излучатели и приемники ультразвука. Результат измере- ни  фиксируют на экране электронно-лучевой трубки. Циркул цию жидкости а системе осуществл ют с помощью шестеренчатого насоса. В качестве регул тора температуры используют си-тему контрол  и регулировани  температуры термостата. Контроль температуры идкссти осуществл ют стекл нным термометром,
Предварительно провод т калибровку на нефт х с известным давлением насыщенных паров в диапазоне 100 - 500 мм рт. . Значени  давлени  нефти насыщенных паров определ ют по формуле
Р-Рс .
1 | fa Pat П /4)Р01
где Рс - давление при равновестном состо нии системы;
(о- молекул рные  еса испар ющего агента и исследуемой жидкости соответственно;
Pat - плотность паров испар ющего агента при температуре и давлении в системе;
PQI - плотность исходной жидкости при температуре и давлении в системе;
п - заданное соотношение паровой и жидкой фаз:
е - мольна  дол  испарившейс  жидкости .
Температуру кипени  нефти определ ют ПО CilpiSbGsHbtfvi мс-н rl Ы ivi. КЭЛиОрОЗКИ
заполн ют систему нефтью с заданным давлением насыщенных паров при посто нной температуре 20°С. Производ т измерение
коэффициента поглощени  ультразвука (КПУ) на чгс готе 35 кГц двум  датчиками при 20°С и определ ют разности КПУ. Эта разность (первзп разность) равна нулю. Затем
возле преобразовател , установленного после нагревател , нагревают нефть до температуры , меньшей температуры кипени  нефти на 5°С. Вновь измер ют разность КПУ (вторую разность). Таким образом, заданному , значению давлени  насыщенных паров соответствует определенна  величина отклонени  между второй и первой раз ност ми КПУ. Анологичным образом дл  нефтей с другими значени ми давлени  насыщенных паров определ ют величину отклонени  КПУ между второй и первой разност ми КПУ. Одновременно производ т отсчет показаний с датчиков по экрану электронно-лучевой трубки.
В табл. 1 приведена зависимость давлеии  насыщенных пэров от величины отклонени  .КПУ между второй и первой разност ми,
Результаты измерений давлени  насыщенных паров по данному способу сравни-
вались с давлением насыщенных паров, определенным другими способами. Результаты сравнени  показывают, что погрешность измерени  по данному способу меньше.
Другим существенным преимуществом данного способа  вл етс  обеспечение поточного непрерывного измерени  давлени  насыщенных паров жидкостей, что обеспечивает возможность автоматического управлени  процессами подготовки нефти.

Claims (1)

  1. Формула изобретени  Способ измерени  давлени  насыщенных паров жидкости, включающий измерение начальной температуры жидкости и нагрев ее, отличающийс  тем, что. с целью повышени  точности, создают поток жидкости в трубопроводе, затем в первом и втором сечени х трубопровода по потоку
    5 через жидкость пропускают ультразвуковые колебани  от излучателей ультразвука, перед вторым сечением трубопровода осуще- ствл ют нагрев жидкости, затем при начальной температуре с помощью измери0 телей интенсивности ультразвука измер ют коэффициенты поглощени  ультразвука жидкостью в первом и втором сечени х тру- бопровода, определ ют первую разность коэффициентов поглощени  в первом и вто5 ргм грчен , х трубопровод, затем м гровз- ют жидкость перед втором сечением дс температуры ниже температуры кипени , аналогичным образом второй раз измер ют коэффициенты поглощени  ультразвука в
    первом и втором сечени х трубопровода, определ ют вторую разность коэффициентов поглощени  ультразвука 0 первом и втором сечени х трубопровода, затем определ ют величину отклонени  второй разности коэффициентов поглощени  ультразвука от первой и по этой величине откло- нени  определ ют искомое давление
    насыщенных паров жидкости путем его сопоставлени  с предварительно полученной на жидкост х с известным давлением насыщенных паров градуиросочной зависимостью между давлением насыщенных паров и величиной отклонени  второй разности коэффициентов поглощени  ультразвука от первой разности.
SU874315454A 1987-10-12 1987-10-12 Способ измерени давлени насыщенных паров жидкости SU1707491A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874315454A SU1707491A1 (ru) 1987-10-12 1987-10-12 Способ измерени давлени насыщенных паров жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874315454A SU1707491A1 (ru) 1987-10-12 1987-10-12 Способ измерени давлени насыщенных паров жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1707491A1 true SU1707491A1 (ru) 1992-01-23

Family

ID=21331396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874315454A SU1707491A1 (ru) 1987-10-12 1987-10-12 Способ измерени давлени насыщенных паров жидкости

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1707491A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10325799B3 (de) * 2003-06-06 2004-08-26 Siemens Ag Verfahren zur Überprüfung der Vakuumfestigkeit einer Druckübertragungsflüssigkeit in einem Druckmessumformer sowie Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 866453, кл. G 01 L 7/00, 1978, *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10325799B3 (de) * 2003-06-06 2004-08-26 Siemens Ag Verfahren zur Überprüfung der Vakuumfestigkeit einer Druckübertragungsflüssigkeit in einem Druckmessumformer sowie Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Christensen et al. An isothermal titration calorimeter
US5814721A (en) Fluid boiling point analyzer
US4184359A (en) Gas monitor for liquid flow line
US3037375A (en) Continuous vapor pressure apparatus
ATE12009T1 (de) Verfahren und vorrichtung zum ermitteln der siedetemperatur von hygroskopischen fluessigkeiten.
SU1707491A1 (ru) Способ измерени давлени насыщенных паров жидкости
US5265460A (en) Density determination of aircraft fuel based on the sensed temperature velocity of sound, and dielectric constant of the fuel
Smith Measurement of the molecular weight of polythene by ebulliometry
Herrick et al. THE THERMO‐STROMUHR METHOD OF MEASURING BLOOD FLOW
SU1133525A1 (ru) Способ определени теплофизических характеристик материалов /его варианты/
US3290924A (en) Process and apparatus for the analysis of mixtures of liquids
US3498113A (en) Method and apparatus for determining solute concentrations
SU1583812A1 (ru) Способ определени теплофизических характеристик кип щей жидкости
US3446056A (en) Method and apparatus for determining equilibrium temperature-pressure data of volatile liquids
SU972370A1 (ru) Способ определени концентрации электролита
SU1377693A1 (ru) Устройство дл определени теплофизических параметров веществ
SU1265479A1 (ru) Способ определени критического расхода газа в капилл рах
SU783665A1 (ru) Способ измерени теплофизических характеристик капилл рно-пористых и дисперсных материалов
GB2043246A (en) Determining crystallisation temperature
SU1081503A1 (ru) Устройство дл определени температуры кипени жидкостей
SU658456A1 (ru) Способ определени коэффициента теплопроводности газов
SU757956A1 (ru) Кондуктометрический способ измерения концентрации растворов 1
EP0007733A1 (en) Method and apparatus for use in ion-selective electrode measurements
SU1615573A1 (ru) Способ определени холодопроизводительности аммиачной холодильной установки
SU1100548A1 (ru) Способ определени координаты точки закипани теплоносител в канале-нагревателе