- •«Национальный исследовательский томский политехнический университет»
- •Седиментационный анализ суспензий Практическая работа № 1
- •Седиментационный анализ
- •Седиментационный анализ суспензии.
- •Кривая осаждения
- •Интегральная кривая распределения частиц по размерам
- •Дифференциальная кривая распределения частиц по размерам
- •2. Фаза - оксид алюминия.
- •Кривая осаждения
- •Интегральная кривая распределения частиц по размерам
- •Дифференциальная кривая распределения частиц по размерам
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский томский политехнический университет»
Институт природных ресурсов
Направление 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Кафедра геологии и разработки нефтяных месторождений
Седиментационный анализ суспензий Практическая работа № 1
Студент гр.З-2Б43Т |
|
В.Ю. Морозов |
|
(подпись) |
|
|
|
|
|
(дата) |
|
Преподаватель |
|
Л.В. Чеканцева |
ассистент |
(подпись) |
|
|
|
|
|
(дата) |
|
|
|
|
|
|
Томск – 2017
Седиментационный анализ
Цель работы: определение скорости седиментации частиц под действием силы тяжести или в центробежном поле; определение фракционного состава системы. Построение интегральной кривой и дифференциальной кривой распределения частиц по размерам, определение дисперсионных характеристик суспензии.
Седиментационный анализ суспензии.
1. Фаза - оксид алюминия. Среда - глицерин.
Время τ, мин |
Показания по шкале весов Р, мг |
Р =Р-Р0, мг |
0,25 |
181 |
9 |
0,5 |
200 |
28 |
0,75 |
205 |
33 |
1 |
208 |
36 |
1,25 |
215 |
43 |
1,5 |
225 |
53 |
1,75 |
234 |
62 |
2 |
237 |
65 |
2,5 |
241 |
69 |
3 |
252 |
80 |
3,5 |
260 |
88 |
4 |
262 |
90 |
5 |
265 |
93 |
6 |
270 |
98 |
8 |
285 |
113 |
10 |
303 |
131 |
12 |
312 |
140 |
14 |
325 |
153 |
16 |
335 |
163 |
18 |
344 |
172 |
20 |
344 |
172 |
22 |
344 |
172 |
24 |
344 |
172 |
Н=154мм;
Ро=172мл;
Радиус частиц:
𝑟=𝑘∙√𝑣,
g =9,8 м/с2
ρпорошек =3,99 г/см3
ρвода 1 г/см3
ρглицерин+вода1,12 г/см3
ρгептадекан 0,777 г/см3
Ƞводы= 0,001 Па*с
Ƞглицерин+вода= 0,005376 Па*с
Ƞгексадекана= 0,00374 Па*с
Ƞводы = 0,001Па*с
K = = 0,0004
Н = 0,154 м
Кривая осаждения
Р,
мг
Время
τ,
мин
Таблица 2 |
|
|
|
Время τ, с |
Радиус частиц r • 105 м |
Q,% |
Q,% |
15 |
4,0530 |
Q1=OР1/Pmax•100% |
5,23 |
30 |
2,8659 |
Q2=OР2/Pmax•100% |
16,28 |
45 |
2,3400 |
Q3=OР3/Pmax•100% |
19,19 |
60 |
2,0265 |
Q4=OР4/Pmax•100% |
20,93 |
75 |
1,8125 |
Q5=OР5/Pmax•100% |
25,00 |
90 |
1,6546 |
Q6=OР6/Pmax•100% |
30,81 |
105 |
1,5319 |
Q7=OР7/Pmax•100% |
36,05 |
120 |
1,4329 |
Q8=OР8/Pmax•100% |
37,79 |
150 |
1,2817 |
Q9=OР9/Pmax•100% |
40,12 |
180 |
1,1700 |
Q10=OР10/Pmax•100% |
46,51 |
210 |
1,0832 |
Q11=OР11/Pmax•100% |
51,16 |
240 |
1,0132 |
Q12=OР12/Pmax•100% |
52,33 |
300 |
0,9063 |
Q13=OР13/Pmax•100% |
54,07 |
360 |
0,8273 |
Q14=OР14/Pmax•100% |
56,98 |
480 |
0,7165 |
Q15=OР15/Pmax•100% |
65,70 |
600 |
0,6408 |
Q16=OР16/Pmax•100% |
76,16 |
720 |
0,5850 |
Q17=OР17/Pmax•100% |
81,40 |
840 |
0,5416 |
Q18=OР18/Pmax•100% |
88,95 |
960 |
0,5066 |
Q19=OР19/Pmax•100% |
94,77 |
1080 |
0,4776 |
Q20=OР20/Pmax•100% |
100,00 |
1200 |
0,4531 |
Q21=OР21/Pmax•100% |
100,00 |
1320 |
0,4320 |
Q22=OР22/Pmax•100% |
100,00 |
1440 |
0,4137 |
100% |
100,00 |
