Плотность дт в зависимости от температуры: Плотность дизельного топлива — методика измерения и лабораторные приборы

Плотность нефтепродуктов в зависимости от температуры

Плотность топлива – это его удельный вес, а именно количество массы в единице объема.

Плотность топлива во многом зависит от плотности нефти из которой оно получено. Согласно ГОСТ Р 52368-2005 плотность топлива при температуре +15 °С должна быть в пределах 0,820-0,845 г/см3, а по ГОСТ 305-82 не должна превышать 0,860 (при 20°С)

Плотность топлива зависит от температуры, впрочем, как и для любой другой жидкости: при повышении температуры плотность топлива снижается и наоборот – при снижении температуры плотность топлива увеличивается. Существуют специальные таблицы для пересчета плотности топлива в зависимости от температуры. Для дизельного топлива температурная поправка изменения плотности составляет, в среднем 0,0007 г/см3 на 1°С.

ПЛОТНОСТЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ

НЕФТЕПРОДУКТЫПЛОТНОСТЬ ПРИ 20* С, г/см3
Авиационный бензин0,73-0,75
Автомобильный бензин0,71-0,76
Топливо для реактивных двигателей0,76-0,84
Дизельное топливо0,80-0,85
Моторное масло0,88-0,94
Мазут0,92-0,99
Нефть0,74-0,97

Точный расчет плотности нефтепродукта

Для того чтобы определить при помощи этой таблицы плотность нефтепродукта при данной температуре, необходимо:

таблица средних температурных поправок плотности нефтепродуктов.

Плотность при 20oСТемпературная поправка на 1oСПлотность при 20oСТемпературная поправка на 1oС
0,650-0,6590,0009620,8300-0,83990,000725
0,660-0,6690,0009490,8400-0,8499 0,000712
0,670-0,6790,0009360,8500-0,85990,000699
0,680-0,6890,0009250,8600-0,86990,000686
0,6900-0,69990,0009100,8700-0,87990,000673
0,7000-0,70990,0008970,8800-0,88990,000660
0,7100-0,71990,0008840,8900-0,89990,000647
0,7200-0,72990,0008700,9000-0,90990,000633
0,7300-0,73990,0008570,9100-0,91990,000620
0,7400-0,74990,0008440,9200-0,92990,000607
0,7500-0,75990,0008310,9300-0,93990,000594
0,7600-0,76990,0008180,9400-0,94990,000581
0,7700-0,77990,0008050,9500-0,95990,000567
0,7800-0,78990,0007920,9600-0,96990,000554
0,7900-0,79990,0007780,9700-0,97990,000541
0,8000-0,80990,0007650,9800-0,98990,000528
0,8100-0,81990,0007520,9900-1,0000,000515
0,8200-0,82990,000738

 

а) найти по паспорту плотность нефтепродукта при +20oС;

б) измерить среднюю температуру груза в цистерне;

в) определить разность между +20oС и средней температурой груза;

г) по графе температурной поправки найти поправку на 1oС, соответствующую плотность данного продукта при +20oС;

д) умножить температурную поправку плотности на разность температур;

е) полученное в п.

«д» произведение вычесть из значения плотности при +20oС, если средняя температура нефтепродукта в цистерне выше +20oС, или прибавить это произведение, если температура продукта ниже +20oС.

Примеры.

Плотность нефтепродукта при +20oС, по данным паспорта 0,8240. Температура нефтепродукта в цистерне +23oС. Определить по таблице плотность нефтепродукта при

этой температуре.

Находим:

а) разность температур 23o — 20o =3o;

б) температурную поправку на 1oС по таблице для плотности 0,8240, состовляющую 0,000738;

в) температурную поправку на 3o:

0,000738*3=0,002214, или округленно 0,0022;

г) искомую плотность нефтепродукта при температуре +23oС (поправку нужно вычесть, так как температура груза в цистерне выше +20oС), равную 0,8240-0,0022=0,8218, или округленно 0,8220.

2. Плотность нефтепродукта при +20oС, по данным паспорта, 0,7520. Температура груза в цистерне -12oС. Определить плотность нефтепродукта при этой температуре.

Находим:

а) разность температур +20oС — (-12oС)=32oС;

б) температурную поправку на 1oС по таблице для плотности 0,7520, составляющую 0,000831;

в) температурную поправку на 32o, равную 0,000831*32=0,026592, или округленно 0,0266;

г) искомую плотность нефтепродукта при температуре -12oС (поправку нужно прибавить, так как температура груза в цистерне ниже +20oС), равную 0,7520+0,0266=0,7786, или округленно 0,7785.

зависимость плотности нефтепродуктов от температуры | ТДХИМ

Таблица поправок плотности нефтепродуктов в зависимости от температуры
Плотность при 20 °СТемпературная поправка на 1 °СПлотность при 20 °СТемпературная поправка на 1 °С
0,6500–0,65900,0009620,8300–0,83990,000725
0,6600–0,66900,0009490,8400–0,84990,000712
0,6700–0,67900,0009360,8500–0,85990,000699
0,6800–0,68900,0009250,8600–0,86990,000686
0,6900–0,69990,0009100,8700–0,87990,000673
0,7000–0,70990,0008970,8800–0,88990,000660
0,7100–0,71990,0008840,8900–0,89990,000647
0,7200–0,72990,0008700,9000–0,90990,000633
0,7300–0,73990,0008570,9100–0,91990,000620
0,7400–0,74990,0008440,9200–0,92990,000607
0,7500–0,75990,0008310,9300–0,93990,000594
0,7600–0,76990,0008180,9400–0,94990,000581
0,7700–0,77990,0008050,9500–0,95990,000567
0,7800–0,78990,0007920,9600–0,96990,000554
0,7900–0,79990,0007780,9700–0,97990,000541
0,8000–0,80990,0007650,9800–0,98990,000528
0,8100–0,81990,0007520,9900–1,00000,000515
0,8200–0,82990,000738

Для определения плотности нефтепродукта при данной температуре, необходимо:

  1. найти по паспортным данным плотность нефтепродукта при +20 °С;
  2. измерить среднюю температуру нефтепродуктов в цистерне;
  3. определить разность между +20 °С и средней температурой продукции нефтехимии;
  4. по графе температурной поправки найти поправку на 1 °С, соответствующую плотность данного продукта при +20 °С;
  5. умножить температурную поправку плотности на разность температур;
  6. полученное в п. «д» произведение вычесть из значения плотности при +20 °С, если средняя температура нефтепродукта в цистерне выше +20 °С, или прибавить это произведение, если температура продукта ниже +20 °С.

Пример №1

Плотность нефтепродукта при +20 °С, по данным паспорта 0,8240. Температура нефтепродукции в цистерне +23 °С. Определить по таблице плотность нефтепродукта при этой температуре.

Находим:

  1. разность температур 23 °С – 20 °С = 3 °С;
  2. температурную поправку на 1 °С по таблице для плотности 0,8240, составляющую 0,000738;
  3. температурную поправку на 3 °С: 0,000738 × 3 = 0,002214, или округленно 0,0022;
  4. искомую плотность нефтепродукта при температуре +23 °С (поправку нужно вычесть, так как температура груза в цистерне выше +20 °С), равную 0,8240 – 0,0022 = 0,8218, или округленно 0,8220.

Пример №2

Плотность нефтепродукта при +20 °С, по данным паспорта, 0,7520. Температура груза в цистерне –12 °С. Определить плотность нефтепродукта при этой температуре.

Находим:

  1. разность температур +20 °С – ( –12 °С) = 32 °С;
  2. температурную поправку на 1 °С по таблице для плотности 0,7520, составляющую 0,000831;
  3. температурную поправку на 32 °С, равную 0,000831 × 32 = 0,026592, или округленно 0,0266;
  4. искомую плотность нефтепродукта при температуре –12 °С (поправку нужно прибавить, так как температура груза в цистерне ниже +20 °С), равную 0,7520 + 0,0266 = 0,7786, или округленно 0,7785.



Плотность в зависимости от изменения давления и температуры

Плотность жидкости зависит от температуры и давления. Плотность воды в зависимости от температуры и давления указана ниже:


См. также Вода — плотность, удельный вес и коэффициент теплового расширения, для онлайн-калькулятора, рисунков и таблиц, показывающих изменения в зависимости от температуры.

Плотность

Плотность жидкости можно выразить как

ρ = m / V                                (1)

, где

ρ = плотность жидкости (кг/м 3 )

М = масса жидкости (кг)

V = объем жидко )

Обратный из плотности — удельный объем:

V = 1 / ρ

= V / M (2)

, где

V = Удельный объем (M 3

V = Удельный объем (M 3

V =. /кг)

Volume and change in Temperature

When temperature increases —  most liquids expands:

dV = V 1 — V 0

     = V 0 β dt 

     = V 0 β (T 1 — T 0 ) (3)

, где

DV = V 1 — V 0 = изменение в объеме — разница между конечным и начальным объемом (м м. 3 )

β = коэффициент повышения объемной температуры (M 3 /M 3 O C)

DT = T 1 — T 0 = изменение в температуре. и начальная температура ( O C)

(3) может быть модифицирована до

V 1 = V 0 (1 + β666612 (T 12 = V 0 (1 + β666 (T 12 = V 0 (1 + β666 (T9 10063. 0 ))                           (3b)

Плотность и изменение температуры

С (1) и (3b) конечную плотность после изменения температуры можно выразить как

ρ 1 60 30 V 92 (1 + β (T 1 — T 0 )) (4)

, где

ρ 1 = Конечный DENCES (KG/M ) 3 ) 3 ) 3 ) 3 1) 3 1) 3 1).

— or combined with (2)

ρ 1 ρ 0 / (1 + β (t 1 — t 0 ) (4b)

, где

ρ 0 = Начальная Доть DIENT0013

Объемные температурные коэффициенты —
β
  • Вода: 0,0002 (M 3 /M 3 O C) в 20 O 2 /M 3 O C) AT 20 O 2 /M 3 O C) AT 20 O 2 /M 3 O C) AT 20 O 2 /M 3 O C). /m 3 o C)
  • коэффициент объемного расширения для некоторых часто используемых материалов

Примечание! — объемные температурные коэффициенты могут сильно меняться в зависимости от температуры.

Плотность и изменение давления

Влияние давления на объем жидкости можно выразить с помощью трехмерного закона Гука 0 ) / ((V 1 — V 0 ) / V 0 )                                   (5)

where

E = bulk modulus — liquid elasticity (N/m 2 )

Знак минус соответствует тому, что увеличение давления приводит к уменьшению объема.

с (5) — конечный объем после изменения давления может быть выражен как

V 1 = V 0 (1 — (стр. 1 — P 0 ) / E) (5B )

Объединение (5b) с (1) — Последняя плотность может быть выражена как:

ρ 1 = M / ( V 0 (P 2 (P (P . 1 — p 0 ) / E))                                  (6)

— or combined with (2) — the final density can be expressed as

ρ 1 = ρ 0 / (1 — (стр. 1 — стр. 0 ) / E) (6B)

Эластичность жидкости.0021 9
(N/m 2 )
  • ethyl alcohol : 1.06 10 9 (N/m 2 )
  • oil : 1. 5 10 9 (N/m 2 )
  • Внимание! Объемный модуль для жидкостей зависит от давления и температуры.

    Модуль объемного сжатия для воды – британские единицы

    Модуль объемного сжатия для воды – единицы СИ

    Плотность жидкости, изменяющая как температуру, так и давление

    Плотность жидкости при изменении температуры и давления можно выразить комбинацией (4b) и (6b) :

      ρ 1 = ρ 1) (из уравнения /63) (1 — (p 1  — p 0 ) / E)

          =  ρ 0  / (1 + β (t 1  — t 0 ))  / (1 — (p 1  — p 0 ) / E)                                         (7)

    Example — Density of Water at 100 bar and 20

    o C
    • density of water 0 o C : 999. 8 (kg/m 3 )
    • Коэффициент расширения воды при 10 O C : 0,000088 ( M 3 /M 3 O C) (среднее значение от 0 до 200021 O O C) (среднее значение от 0 до 200021 O C). модуль воды: 2,15·10 (N/M 2 )

    Плотность воды можно рассчитать (3):

    ρ 1 = (999,8 кг/м 3 )/(1 + (0,0088 211211121 3 )/(1 + (0,000089999998989898989898989898989898111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111121). M 3 / M 3 O C) (20 O C) — (0 O C) )) / (1 — (100 10 5 PA). — (1 10 5 Па)) / ( 2,15 10 9 Н/м 2 )

         = 1002,7 (кг/м )0021 3 )

    Вывод уравнения изоэнтропического потока

    Когда газ проталкивается через трубку, молекулы газа отклоняются стенками трубы. Если скорость газа намного меньше скорость звука газа, плотность газа остается постоянный. Однако по мере приближения скорости потока к скорость звука мы должны рассмотреть эффекты сжимаемости на газ. Плотность газа варьируется от одного места в другое. Если поток очень постепенно сжимается (площадь уменьшается), а затем постепенно расширяется (площадь увеличивается), условия течения возвращаются к своим исходные значения. Мы говорим, что такой процесс

    реверсивный . Из рассмотрения второй закон термодинамики, обратимый поток поддерживает постоянное значение энтропия. Инженеры называют этот тип потока изоэнтропическим потоком ; сочетание греческого слова «изо» (один и тот же) и энтропии.

    На этой странице мы выведем некоторые уравнения, которые важно для изоэнтропических течений. Начнем с определений удельные тепловые коэффициенты:

    уравнение 1:

    гамма = cp/cv
    уравнение 1а:
    ср — ср = R

    где cp – коэффициент удельной теплоемкости при постоянном давлении, cv — коэффициент удельной теплоемкости при постоянном объеме, гамма — это отношение удельных теплоемкостей, а

    R — это газовая постоянная от уравнение состояния. Разделите уравнение 1а на cp :

    уравнение 2:
    1 — 1/гамма = R/ср

    Перегруппируйте термины:

    уравнение 3:

    cp / R = гамма / (гамма — 1)

    Теперь уравнение состояния:

    уравнение 4:

    р = г * р * т

    где p — это давление, r плотность, а T – температура. энтропия газа определяется выражением:

    уравнение 5:

    ds = cp * dT / T — R dp / p

    где ds — дифференциальное изменение энтропии, dT — дифференциальное изменение энтропии. дифференциальное изменение температуры, а dp дифференциальное изменение давления. Для изоэнтропического процесса: 92

    уравнения 14 и 13 можно использовать с уравнением. 22, чтобы получить отношения между статическое и полное давление, а также статическая и полная плотность в пересчете на Число Маха. Эти уравнения суммированы на страница изоэнтропического потока.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *