Баня для определения днп

Определение давления насыщенных паров сжиженного газа по ГОСТ 21443, EN ISO 4256

Настоящий стандарт распространяется на сжиженные углеводородные газы и устанавливает экспериментальный метод определения давления насыщенных паров.

I12-26465 АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНП МЕТОДОМ РЕЙДА LAUDA REID

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LAUDA REID

  • корпус из нерж. стали с двойными стенками
  • электронный регулятор температуры
  • меню на русском языке
  • графическое отображение процесса термостатирования
  • функция программирования с 5 программами и 150 сегментами
  • нагнетательный насос с 6 уровнями мощности
  • серийный мини-USB интерфейс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пробоотборник SETA

Состоит из двух камер: жидкостной для отбора проб под давлением (укомплектована двумя вентилями) и воздушной (снабжена предохранительным клапаном и переходником для подсоединения манометра). Соотношение объемов камер 4:1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цифровая баня Lauda ECO GOLD

Диапазон рабочих температур: Ткомн+5…200 °С
Дискретность установки температуры: 0,01°С
Мощность нагревателя: 2,6 кВт
Макс. объем бани: 40 л
Габаритные размеры (Ш х Г х В): 450 х 450 х 850 мм
Потребляемая мощность: 2,6 кВт
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Вес: 20 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  • Пробоотборник SETA
  • Цифровая баня Lauda ECO GOLD reid
  • Манометр класса точности 0,25 с верхним пределом измерения 2,5 МПа (25 кгс/см2)
  • Термометр ртутный стеклянный 0-100оС по ГОСТ 28498

АКСЕССУАРЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

I12-26465-1 Подставка под термостат-баню для бомб Рейда (нерж. сталь) позволяет расположить баню на удобном для работы уровне.

Новости

Лабораторные и пилотные ректификационные установки

Компания Pilodist предлагает серию лабораторных установок периодического действия и пилотных установок периодического и непрерывного действия для проведения ректификации.

Horiba MESA-7220V2 – комплексное решение для определения содержания хлорорганических соединений и серы в нефти

АО «ЭПАК-Сервис» представляет новый рентгенофлуоресцентный анализатор хлорорганических соединений и серы в нефти Horiba MESA-7220V2 (Япония).

Источник статьи: http://www.epac-service.ru/Katalogi/Kontrol-kachestva-uglevodorodnyh-gazov/sjijennyiy-gaz-sjijennyiy-propilen-i-tilen-sjijennyiy-gaz-po-specifikacii-en-589/Opredelenie-davleniya-nasyshennyh-parov-sjijennogo-gaza-po-GOST-21443-75-GOST-20448-90/

ГОСТ 1756 Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров. Автоматический метод, аппарат AutoREID

Стандарт устанавливает метод определения абсолютного давления паров летучей сырой нефти и летучих невязких нефтепродуктов.

Сущность метода: жидкостную камеру бомбы Рейда наполняют охлажденной пробой испытуемой нефти и подсоединяют к воздушной камере имеющей температуру 37,8 о С. Собранную бомбу Рейда погружают в баню с температурой 37,8±0,1 о С и периодически встряхивают до достижения постоянного давления, которое показывает манометр, соединенный с бомбой. Показание манометра, скорректированное соответствующим образом, принимают за давление насыщенных паров по Рейду

• Полностью автоматизированная процедура проведения анализа – значительно упрощает работу лаборанта

• Бомбы с удобным соединением топливной и воздушной камер – для сборки бомбы не нужно применять дополнительные инструменты или приспособления

• График зависимости давления от времени – позволяет всегда проверить правильность полученных результатов

• Возможность расчета среднего значения двух параллельных измерений – готовый бланк отчета

• Все результаты измерений хранятся в памяти аппарата – вы не потеряете ни одного результата

A08-31778

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНП ПО РЕЙДУ AUTOREID

• Встроенная процедура автоматической калибровки и самодиагностики

• Архивная память результатов и данных о калибровке

• Встроенный компьютер с программным обеспечением

• Графический тактильный цветной экран (8 дюймов)

В комплекте:

• Бомбы c одним отверстием в сборе — 2 шт.

• Встроенные штуцера для подключения 2- х эталонных (образцовых) манометров.

• Инструкция на русском языке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество испытательных позиций:

Диапазон измерения давления:

Точность измерения давления:

Интервал записи результатов:

2 мин / 30 секунд (по выбору)

Габаритные размеры (Ш х Г х В):

72 х 46 х 44 см

220-230 В, 50/60 Гц

E73-27345 Минимальный комплект заказа

A08-31778 Автоматический аппарат для определения ДНП по Рейду AutoREID 1 шт.

А08-31821 Бомба Рейда в сборе, 2 шт.

E73-24775 Оптимальный комплект для заказа

A08-31778 Автоматический аппарат для определения ДНП по Рейду AutoREID 1 шт.

А08-31821 Бомба Рейда в сборе, 4 шт.

A08-22682 Быстоустанавливаемая стойка для двух образцовых манометров 1 шт.

A08-24815 Крышка воздушной камеры (для ASTM D4953), 2 шт / уп, 1 шт.

A08-24816 Прокладки для бомбы 10 шт. / уп., 4 шт.

A08-31881 Быстроразъемное соединение линии давления 4 шт.

A08-24731 Заглушка линии давления, диаметр 4 мм 2 шт.

A08-31215 Гибкий шланг давления, диаметр 6 мм 2 шт.

A08-31214 Гибкий шланг давления, диаметр 4 мм 2 шт.

A08-23104 Графический термопринтер, 230 В, 50 Гц 1 шт.

A08-23106 Бумага для принтера 112 мм, 10 шт. / уп. 5 шт.

A08-25270 Предохранитель, 12 А 4 шт.

F17-19962 Манометр МПТИ-У3-100.0 kPa-0.4-М20 х 1,5, ц. дел. 0,5 2 шт.

G90-12775 Термометр ТИН-12 (+34. +42) 2 шт.

H71-06205 Пробоотборник ППУ-1756 по ГОСТ 1756 с переливным устройством и герметичной пробкой 4 шт.

B13-26486 Хладотермостат суховоздушный EWALD CF-210WR 1 шт.

B25-12360 Сушилка GERHARDT STL56 1 шт.

Новости

Лабораторные и пилотные ректификационные установки

Компания Pilodist предлагает серию лабораторных установок периодического действия и пилотных установок периодического и непрерывного действия для проведения ректификации.

Horiba MESA-7220V2 – комплексное решение для определения содержания хлорорганических соединений и серы в нефти

АО «ЭПАК-Сервис» представляет новый рентгенофлуоресцентный анализатор хлорорганических соединений и серы в нефти Horiba MESA-7220V2 (Япония).

Источник статьи: http://www.epac-service.ru/Katalogi/Kontrol-kachestva-nefti-/Opredelenie-davleniya-nasyshennyh-parov-Avtomaticheskiiy-metod-apparat-AutoREID/

ХИМИЯ НЕФТИ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Определение давления насыщенных паров

Нефть и нефтепродукты характеризуются определенным давлением насыщенных паров, или упругостью нефтяных паров. Давление насыщенных паров является нормируемым показателем для авиационных и автомобильных бензинов, косвенно характеризующим испаряемость топлива, его пусковые качества, склонность к образованию паровых пробок в системе питания двигателя.

Для жидкостей неоднородного состава, таких, как бензины, давление насыщенных паров при данной температуре является сложной функцией состава бензина и зависит от объема пространства, в котором находится паровая фаза. Поэтому для получения сравнимых результатов практические определения необходимо проводить при стандартной температуре и постоянном соотношении паровой и жидкой фаз. С учетом изложенного выше топлив называют давление паровой фазы топлива, находящейся в динамическом равновесии с жидкой фазой, измеренное при стандартной температуре и определенном соотношении объемов паровой и жидкой фаз. Температура, при которой давление насыщенных паров становится равным давлению в системе, называется температурой кипения вещества. Давление насыщенных паров резко увеличивается с повышением температуры. При одной и той же температуре большим давлением насыщенных паров характеризуются более легкие нефтепродукты.

В настоящее время существует несколько способов определения ДНП веществ, которые можно разделить на следующие группы:

  1. Статический метод.
  2. Динамический метод.
  3. Метод насыщения движущегося газа.
  4. Метод изучения изотерм.
  5. Метод эффузии Кнудсена.
  6. Хроматографический метод.

Статический метод

На основе прямого статического метода создан ряд эксперименальных установок для исследования ДНП нефтепродуктов.

В нефтепереработке вследствие своей простоты широкое применение получил стандартный метод с использованием бомбы Рейда (ГОСТ 1756-2000). Бомба состоит из двух камер: топливной 1 и воздушной 2 с соотношением объемов соответственно 1:4, соединенных с помощью резьбы. Давление, создаваемое парами испытуемого топлива, фиксируется манометром 3, прикрепленным к верхней части воздушной камеры. Испытание проводят при температуре 38,8°С и давлении 0,1 МПа, обеспечиваемой специальной термостатированной баней.

Давление насыщенных паров испытуемой жидкости определяют по формуле:

Определение давления паров в бомбе Рейда дает приближенные результаты, служащие только для сравнительной оценки качества моторных топлив.

К достоинствам прибора относится простота конструкции и экспериментирования, к недостаткам — постоянное соотношение жидкой и паровой фаз и грубость метода (погрешность определения ДНП бензинов достигает 15-20%).

Расхождения между дайными, полученными с помощью бомбы Рейда и методом НАТИ, составляют 10-20 %.

Динамический метод

Метод насыщения движущегося газа

Метод изучения изотерм

Метод изучения изотерм даёт наиболее точные, по сравнению с другими способами, результаты, особенно при высоких температурах. Этот способ заключается в исследовании зависимости между давлением и объёмом насыщенного пара при постоянной температуре. В точке насыщения изотерма должна иметь излом, превращаясь в прямую. Считается, что этот метод пригоден для измерения ДНП чистых веществ и непригоден для многокомпонентных, у которых температура кипения — величина неопределённая. Поэтому он не получил распространения при измерении ДНП нефтепродуктов.

Метод эффузии Кнудсена

Метод эффузии Кнудсена применим в основном для измерения очень низких давлений (до 100 Па). Этот метод даёт возможность находить скорость эффузии пара по количеству конденсата при условии полной конденсации эффундирующего вещества. Установки, основанные на этом методе, имеют следующие недостатки: они являются установками однократного измерения и требуют разгерметизации после каждого измерения, что при наличии легкоокисляющихся и нестойких веществ нередко приводит к химическому превращению исследуемого вещества и искажению результатов измерений. Создана экспериментальная установка, лишенная указанных недостатков, но сложность конструкции позволяет применить её только в специально оснащенных лабораториях. Этот метод применяется в основном для измерения ДНП твёрдых веществ.

Метод эффузии Кнудсена

Однако, при анализе таких сложных смесей углеводородов, как нефтепродукты, возникают трудности не только при разделении углеводородов, относящихся к различным классам, но и при идентификации отдельных компонентов этих смесей.

Пересчет давления насыщенных паров

В технологических расчетах часто приходится производить пересчет температур с одного давления на другое или давления при изменении температуры. Для этого имеется множество формул. Наибольшее применение получила формула Ашворта:

Уточненная В. П. Антонченковым формула Ашворта имеет вид:

Для пересчета температуры и давления удобно также пользоваться графическими методами.

Наиболее распространенным графиком является график Кокса, который построен следующим образом. Ось абсцисс представляет собой логарифмическую шкалу, на которой отложены величины логарифма давления (lgP), однако для удобства пользования на шкалу нанесены соответствующие им значения Р. На оси ординат отложены значения температуры. Под углом 30° к оси абсцисс проведена прямая, обозначенная индексом «Н20», которая характеризует зависимость давления насыщенных паров воды от температуры. При построении графика из ряда точек на оси абсцисс восстанавливают перпендикуляры до пересечения с прямой Н20 и полученные точки переносят на ось ординат. На оси ординат получается шкала, построенная по температурам кипения воды, соответствующим различным давлениям ее насыщенных паров. Затем для нескольких хорошо изученных углеводородов берут ряд точек с заранее известными температурами кипения и соответствующими им значениями давления насыщенных паров.

Оказалось, что для алканов нормального строения графики, построенные по этим координатам, представляют собой прямые линии, которые все сходятся в одной точке (полюсе). В дальнейшем достаточно взять любую точку с координатами температура — давление насыщенных паров углеводорода и соединить с полюсом, чтобы получить зависимость давления насыщенных паров от температуры для этого углеводорода.

Несмотря на то что график построен для индивидуальных алканов нормального строения, им широко пользуются в технологических расчетах применительно к узким нефтяным фракциям, откладывая на оси ординат среднюю температуру кипения этой фракции.

Кроме графика Кокса для пересчета давления насыщенных паров углеводородов и их смесей в зависимости от температуры используется также график Максвелла.

Для пересчета температур кипения нефтепродуктов с глубокого вакуума на атмосферное давление используется номограмма UOP, по которой, соединив две известные величины на соответствующих шкалах графика прямой линией, получают на пересечении с третьей шкалой искомую величину Р или t. Номограммой UOP в основном пользуются в лабораторной практике.

Давление насыщенных паров смесей и растворов в отличие от индивидуальных углеводородов зависит не только от температуры, но и от состава жидкой и паровой фаз. Для растворов и смесей, подчиняющихся законам Рауля и Дальтона, общее давление насыщенных паров смеси может быть вычислено по формулам:

В области высоких давлений, как известно, реальные газы не подчиняются законам Рауля и Дальтона. В таких случаях найденное расчетными или графическими методами давление насыщенных паров уточняется с помощью критических параметров, фактора сжимаемости и фугитивности.

Источник статьи: http://proofoil.ru/Oilchemistry/phisycschemicalproperty2.html

Читайте также:  Просушить баню после парилки
Оцените статью
Про баню