Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Тепловые свойства нефтепродуктовСодержание книги
Поиск на нашем сайте Все процессы нефтепереработки, как правило, сопровождаются нагревом и охлаждением сырья и продуктов реакции. Грамотное ведение процессов, проведение технологических расчетов оборудования требует знания тепловых свойств нефтей и нефтепродуктов. К важнейшим из них относятся: теплоемкость, теплота испарения, теплота плавления, теплота сгорания, энтальпия, теплопроводность.
Теплоемкость
Количество тепла, необходимое для нагрева 1 кг нефтепродукта от температуры t 1 до температуры t 2, называется средней удельной теплоемкостью для данного интервала температур при постоянном давлении. Удельная теплоемкость зависит от температуры определения, и, как правило, в расчетах используют значение средней удельной теплоемкости для интервала температур. Для различных нефтепродуктов она различна (зависит от химсостава). Единица измерения теплоемкости – Дж/(кг×К) (система СИ). Существует также устаревшая единица измерения – ккал/(кг×К) (1 ккал/(кг×К) = 4190 Дж/(кг×К)). Значение средней теплоемкости (кДж/(кг×К)) для жидких нефтепродуктов при температуре менее 200 °C определяют по формуле Крэга: По этой формуле построен график [1, рис. 3.24]. Более точной является формула, в которую входит характеристический фактор (она учитывает химсостав нефтепродукта): где К – характеристический фактор. Для газов различают теплоемкость при постоянном давлении (СP) и постоянном объеме (СV). Причем CP больше СV на величину работы, затрачиваемой на расширение газа и численно равной R – универсальной газовой постоянной (R = 8,3148 Дж/(моль×К)). CP = СV + R. (2.83) Значение истинной теплоемкости нефтепродукта (кДж/(кг×К)) в паровой фазе (при постоянном давлении) определяется по формуле: или, с учетом характеристического фактора, по формуле: Для упрощенных расчетов можно пользоваться номограммами В случае, если давление превышает 5 атм (0,5 МПа), то значение теплоемкости находят по номограммам, используя значения приведенных давления и температуры [1, рис. 3.27; 3, ПР10; 6, рис. 26]. Теплоемкость свойство аддитивное. Для смеси определяется по формуле: где Сi – теплоемкость компонентов;
Теплота испарения
Теплота испарения (скрытая теплота парообразования) – это количество энергии, необходимое для испарения единицы массы вещества при постоянных температуре и давлении. Значения теплоты испарения для чистых веществ приводятся в справочной литературе. Так как любой нефтепродукт – это смесь углеводородов, которая выкипает в интервале температур, а тепло расходуется не только на испарение, но и на нагрев углеводородов до их температур кипения, то для них теплоту испарения рассчитывают по эмпирическим формулам. Так, теплоту испарения нефтепродукта (кДж/кг) можно подсчитать по формуле Трутона: где А – коэффициент пропорциональности; T – среднемольная температура кипения нефтепродукта, K; M – молекулярная масса. Значение А в уравнении Трутона для большинства углеводородов при атмосферном давлении находится в пределах 20–22. Более точно данный коэффициент можно рассчитать по уравнению Кистяковского: А = 8,75 + 4,571×lg T кип, (2.88) где T кип – температура кипения нефтепродукта, К. Коэффициент А также можно найти по графику [1, рис. 3.30]. Теплоту испарения парафиновых нефтепродуктов (кДж/кг) можно определить по формуле Крэга: где Т ср.мол – среднемольная температура кипения нефтепродукта, К. Значение теплоты испарения можно рассчитать и как разность энтальпии нефтепродукта в паровой (q п t) и жидкой фазах (q ж t) при одинаковых температуре и давлении: Значение теплоты испарения можно также определить, воспользовавшись графиками и номограммами [6, рис. 27; 3, рис. 11, ПР19]. Теплота парообразования с ростом температуры и давления снижается и в критической точке становится равной нулю.
Теплота плавления
В ряде случаев при выполнении технологических расчетов приходится оперировать величиной теплоты плавления (количества энергии, необходимого для разрушения кристаллической решетки единицы массы вещества и перевода его в жидкое состояние) твердых нефтепродуктов – парафинов, церезинов, нафталина и др. Значение теплоты плавления (L) (кДж/кг) можно определить по уравнению Клайперона – Клаузиуса: где T – температура плавления нефтепродукта, K; P – давление окружающей среды, атм; v 1 и v 2 – удельные объемы нефтепродукта в жидком и твердом состоянии (величины, обратные плотности), см3/г. Этим уравнением можно пользоваться для расчетов, если известна зависимость температуры от давления в системе (d P / d T). Для технологических расчетов при определении теплоты плавления можно воспользоваться формулой: где Т пл – температура плавления, К. r t пл – плотность нефтепродукта при температуре плавления. Точность расчетов по данной формуле 5 %. С увеличением молекулярной массы теплота плавления и температура плавления нефтепродукта повышаются. Температура плавления и теплота плавления также возрастают с ростом давления.
Теплота сгорания
Теплота сгорания характеризует теплотворную способность топлива. В технике различают низшую и высшую теплоты сгорания, отличающиеся на величину полной конденсации водяных паров, образующихся при сгорании топлива. Низшая теплота сгорания связана с высшей через соотношение: где Q н и Q в – низшая и высшая теплоты сгорания, кДж/кг; 2500 – теплота испарения воды, кДж/кг; H – содержание водорода в топливе, мас. доля (при сгорании 1 кг H2 образуется 9 кг воды, поэтому коэффициент равен 9); W – содержание воды в топливе, мас. доля. Величину сгорания топлива определяют экспериментально при сжигании в калориметрах или рассчитывают по эмпирическим формулам: Формула Менделеева: где Q н – низшая теплота сгорания, кДж/кг; C, H, S, O, W – содержание в топливе углерода, водорода, серы, кислорода и воды соответственно, мас. доля (численные значения при них – теплоты сгорания этих элементов и теплота конденсации воды в кДж/кг). Менделеевым предложен целый ряд эмпирических формул: где Q н – низшая теплота сгорания, кДж/кг; Массовую долю водорода в жидких нефтепродуктах можно рассчитать по приближенной эмпирической формуле: Теплота сгорания – аддитивное свойство. Так, для определения теплоты сгорания газообразного топлива (применительно к 1 м3 газа при нормальных условиях) используют формулу: где Q н, i – теплота сгорания i -го компонента смеси, кДж/м3; xi – мольная (или объемная) доля i -го компонента смеси.
2.10.5. Энтальпия (теплосодержание)
Под энтальпией жидких нефтепродуктов ( Значение энтальпии жидких нефтепродуктов (Дж/кг) определяют по формуле: Обозначив выражение в скобках как a, имеем: Значения а для различных температур приведены в справочнике Под энтальпией парообразных нефтепродуктов ( Энтальпию как жидких, так и парообразных нефтепродуктов можно определить по номограмме Нельсона [1, рис. 3.31]. Значение энтальпии паров (Дж/кг) определяют по формуле Войнова: Обозначив выражение в первых скобках как a получим: Значения а для данной формулы при различных температурах также приведены в справочнике [3, ПР21]. Для паров нефтепродуктов характерно влияние давления на величину энтальпии, т.к. оно влияет на теплоту испарения – составную часть энтальпии паров. При повышении давления, энтальпия паров для той же температуры t снижается. Как правило, величину поправки к где Р пр и Т пр – приведенные параметры; M – молекулярная масса. Энтальпия свойство аддитивное (если пренебречь теплотой растворения компонентов), поэтому энтальпию смеси можно рассчитать по уравнению: где qi – энтальпия i -го компонента смеси.
Теплопроводность
Теплопроводность нефтепродуктов (l) характеризует их способность проводить тепло. Она зависит от химсостава, температуры, давления, фазового состояния. Наибольшей теплопроводностью обладают твердые нефтепродукты, наименьшей – газы, жидкости занимают промежуточное положение. Единица измерения теплопроводности – Вт/(м×К). Теплопроводность газов и паров может быть вычислена по формуле: где l0 – теплопроводность при 273 К; С – экспериментально определяемая величина (берется из справочника, приблизительное значение С» 1,47 Т кип). Теплопроводность жидких нефтепродуктов (Вт/(м×К)) может быть рассчитана по формуле Крэга: Теплопроводность газов, паров и жидкостей можно определить по номограммам [1, рис. 3.32; 5, рис. 1.13 и 1.14]. С ростом молекулярной массы теплопроводность жидкостей повышается, а твердых нефтепродуктов уменьшается.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-09-26; просмотров: 415; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.) |