ದ್ರವ ಎಥೈಲೀನ್ ಸಾಂದ್ರತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ | ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಉಪಕರಣ
DIPPR ಸಹಸಂಬಂಧದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ದ್ರವ ಎಥೈಲೀನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ವಿನ್ಯಾಸ, ಶೇಖರಣಾ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ಸಮತೋಲನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಕ್ಷಣಾಂಶ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಷುಯಲೈಸೇಷನ್.
ದ्ರವ ಎಥೈಲೀನ್ ಸಾಂದ್ರತಾ ಅಂದಾಜಿಗೆ
ಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: 104K - 282K
ಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: 1 - 100 ಬಾರ್
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೂತ್ರ
ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು DIPPR ಸಹಸಂಬಂಧ ಒತ್ತಡ ಸಮಾಂತರಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ:
ρ = A·(1 - T/Tc)^n - B·T
ρ_P = ρ·(1 + κ·(P - P_ref))
ಇಲ್ಲಿ ρ ಸಾಂದ್ರತೆ, T ಉಷ್ಣಾಂಶ, Tc ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ, P ಒತ್ತಡ, P_ref ಉಲ್ಲೇಖ ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತು κ ಸಮೋಷ್ಮ ಸಂಕೋಚಕತೆ.
ಸಾಂದ್ರತೆ vs ಉಷ್ಣಾಂಶ ಆಲೇಖ
ದಸ್ತಾವೇಜನೆಯು
ದ್ರವ ಎಥೈಲೀನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು అర్ధಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ—ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಎಥೈಲೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ—ಎಥೈಲೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಂದ್ರತಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲಿರಿ. ಅವು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಗಾತ್ರ ನಿಗಧಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ.
ಎಥೈಲೀನ್ (C₂H₄) ಅದರ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಯುಮಂಡಲ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು -103.7°C ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಚಳಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವ ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಂದ್ರತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಸಮರ್ಥ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸುರಕ್ಷಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒತ್ತಡ ಸಮಾಂತರ DIPPR ಸಹಸಂಬಂಧ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ 104K ಮತ್ತು 282K ನಡುವಿನ ಮತ್ತು 1 ಮತ್ತು 100 ಬಾರ್ ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಎಥೈಲೀನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ಅದರ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸರಳತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ—ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮೀಕರಣ-ಆಫ್-ಸ್ಟೇಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ±2% ಒಳಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂದರ್ಭ: ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 150-200K ಮತ್ತು 10-50 ಬಾರ್ ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸಮ್ಮಿಲಿತವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಬಿಂದುವಿನ ಬಳಿ (283.18K, 50.4 ಬಾರ್), ಮಾಡೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಂವೇದನಶೀಲ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕಾರಣ—ಆ ಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ದ್ರವ ಎಥೈಲೀನ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಗ�ณಿತ ಮಾದರಿ
ಸಾಂದ್ರತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಒಂದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟ DIPPR ಸಹಸಂಬಂಧ (ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ) ಮತ್ತು ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ವಿಧಾನವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ದ್ರವ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅವಲಂಬಿತ, ಒತ್ತಡವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಏಕೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ: ಅನಿಲಗಳಂತೆ ಒತ್ತಡವು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ, ದ್ರವಗಳು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಅಸಂಕೋಚ್ಯ. ಎಥೈಲೀನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಸಾಂದ್ರತಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ, ಒತ್ತಡ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅಂಶಗಳು 50 ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಂತ ಗಡಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೂಲ ಸಮೀಕರಣವು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಒತ್ತಡ (1 ಬಾರ್) ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ:
ಎಲ್ಲಿ:
- = ದ್ರವ ಎಥೈಲೀನ್ ಸಾಂದ್ರತೆ (kg/m³)
- = ಮೂಲ ಸಾಂದ್ರತಾ ಗುಣಾಂಕ (ಎಥೈಲೀನ್ ಗಾಗಿ 700)
- = ಉಷ್ಣಾಂಶ (K)
- = ಎಥೈಲೀನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ (283.18K)
- = ಘಾತಾಂಕ (ಎಥೈಲೀನ್ ಗಾಗಿ 0.29683)
- = ಉಷ್ಣಾಂಶ ಗುಣಾಂಕ (ಎಥೈಲೀನ್ ಗಾಗಿ 0.8)
ಒತ್ತಡ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಎಲ್ಲಿ:
- = ಒತ್ತಡ P ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ (kg/m³)
- = ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಒತ್ತಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ (kg/m³)
- = ಸಮ-ಉಷ್ಣಾಂಶ ಸಂಕೋಚ (ದ್ರವ ಎಥೈಲೀನ್ ಗಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 0.00125 MPa⁻¹)
- = ಒತ್ತಡ (MPa)
- = ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಒತ್ತಡ (0.1 MPa ಅಥವಾ 1 ಬಾರ್)
ಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾದರಿಯು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಮಿತಿಗಳ ಒಳಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ:
- ಉಷ್ಣಾಂಶ: 104K ಮಿಂಚಿನಿಂದ 282K (ದ್ರವ ಹಂತ ಪ್ರದೇಶ)
- ಒತ್ತಡ: 1 ಮಿಂಚಿನಿಂದ 100 ಬಾರ್
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮಿತಿಗಳು:
282K ಮೇಲೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ (283.18K) ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುವಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಸಂಬಂಧವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ—ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ದ್ರವ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
104K ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ನೀವು ಕಟ್ಟಿಕಟ್ಟಿದ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 104K) ಹತ್ತಿರ ಇರುವಿರಿ. ಎಥೈಲೀನ್ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಹಸಂಬಂಧವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
100 ಬಾರ್ ಮೇಲೆ, ಒತ್ತಡ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅಂಶವು ಕಡಿಮೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಅನ್ವಯಗಳಿಗಾಗಿ (200+ ಬಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪಾಲಿಮರೀಕರಣ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಂತೆ), ನಿಮಗೆ ಪೆಂಗ್-ರಾಬಿನ್ ಅಥವಾ NIST REFPROP ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮೀಕರಣ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು: ಅನಿಲ ಹಂತ ಎಥೈಲೀನ್ ಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಯಿಲು ಬಿಂದುವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅನಿಲ, ಅಲ್ಲ ದ್ರವ ಹಂತ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ—ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಗತ್ಯ.
ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು
ನಿಮ್ಮ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಉಷ್ಣಾಂಶ: 104K ಮತ್ತು 282K ನಡುವೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ? ಬೇಗ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು:
- ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ: K = °C + 273.15 (ಅಂದರೆ -100°C = 173.15K)
- ಫಾರೆನ್ಹೈಟ್ ಇಂದ: K = (°F - 32) × 5/9 + 273.15
ಒತ್ತಡ: 1 ಮತ್ತು 100 ಬಾರ್ ನಡುವೆ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಇತರ ಒತ್ತಡ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
- psi ಇಂದ: 0.06895 ಗುಣಿಸಿ (ಅಂದರೆ 145 psi ≈ 10 ಬಾರ್)
- kPa ಇಂದ: 100 ಗೆ ಭಾಗಿಸಿ (ಅಂದರೆ 5000 kPa = 50 ಬಾರ್)
- MPa ಇಂದ: 10 ಗುಣಿಸಿ (ಅಂದರೆ 2 MPa = 20 ಬಾರ್)
(ಉಳಿದ ಭಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ)
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅನ್ವಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಎಥೈಲೀನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅನಂತರ ವಿಭಜನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಂದ್ರತಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕಡೆಯಾಗಿದೆ:
ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಗಾತ್ರ: ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಘಟಕಗಳ ನಡುವೆ ಎಥೈಲೀನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇಳಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಖರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಅಸಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಂತ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.
ಹರಿವು ಮೀಟರಿಂಗ್: ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್ ಮೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದ್ರವ್ಯಮಾನ ಹರಿವಿನ ಸಾಧನಗಳು ಸಾಂದ್ರತಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ 5% ದೋಷವು ದ್ರವ್ಯಮಾನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ 5% ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ—ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಬೇಗ ಸಂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಲಂ ವಿನ್ಯಾಸ: ಎಥೈಲೀನ್ ಮತ್ತು ಎಥೇನ್ (C2 ವಿಭಾಜಕ) ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಕಾಲಂಗಳು ಸವಾಲಾನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಟ್ರೇ ಹೈಡ್ರೌಲಿಕ್ಸ್, ವೇರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಕಮರ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಮುಂಚಿನ ಹೊಳೆತ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವಿಭಜನಾ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ.
(ಅನುವಾದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ...)
ಹಿನ್ನೆಲೆ: ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು
ಮೈಕಲ್ ಫಾರಡೇ 1834ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಥೈಲೀನ್ ದ್ರವೀಕೃತಗೊಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಘನತೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಇನ್ನೊಂದು ಶತಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 1940-50ರ ಆರಂಭಿಕ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸರಳ ಬಹುಪದ ಸಹಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವು - ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಡೇಟಾಗೆ ವಕ್ರ ಫಿಟ್. ಅವು ಕಿರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವು ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೊರಗೆ ಕುಸಿದುಹೋದವು.
ನಿಜವಾದ ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು ಯಾವಾಗ ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ (DIPPR), AIChE ಯಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೃತ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನಕೀಕೃತ ಸಹಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ಅವರ ವಿಧಾನವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅರಿವನ್ನು (ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ) ನೂರಾರು ಅಳೆಯಲಾಗಿರುವ ಗುಣಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿತು.
ಇಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖಾರ ಸಮೀಕರಣಗಳಂತಹ ಸ್ಪಾನ್-ವಾಗ್ನರ್ ಅಥವಾ NIST ಫಾರ್ಮ್ಯೂಲೇಶನ್ಗಳು ಎಥೈಲೀನ್ ಘನತೆಯನ್ನು 0.1% ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಬಲ್ಲವು, ಆದರೆ ಅವು ಗಣಕ ಸಂಸಾಧನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ, DIPPR ಸಹಸಂಬಂಧವು ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ - ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಖಾರ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸರಳ.
ಈ ಸಹಸಂಬಂಧಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಡೇಟಾ ಕಂಪನ ಟ್ಯೂಬ್ ಘನಮಾಪಕಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಳು, ಇವು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ±0.05% ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಲ್ಲವು. ಈ ಮಟ್ಟದ ಅಳೆಯುವ ನಿಖಾರತೆಯೇ ನಮಗೆ ಶಿಲ್ಪ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಹಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ದ್ರವ ಎಥೈಲೀನ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಡಬೇಕು?
ಎಥೈಲೀನ್ (C₂H₄) ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ—ಸಮಾಂತರ ಒತ್ತಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು -103.7°C ಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಚಳಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕೆ ಪ್ರಯಾಸಪಡಬೇಕು? ಆವೃತ್ತಿ. ದ್ರವ ಎಥೈಲೀನ್ ಅನಿಲಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 800 ಪಟ್ಟು ಗಾಢ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಖರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಸಾಗಿಸುವ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಗಾಢತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯಮಾಡುವ ಏಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಗಾಢತೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ?
ಗಾಢತೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಹ ಮೀಟರ್ಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ದ್ರವ್ಯ ಸಮತೋಲನಗಳು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಂಪ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ. 5% ಗಾಢತೆ ದೋಷ ಎಂದರೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 5% ದೋಷ. ಎಥೈಲೀನ್ ಬೆಲೆ $800-1200 ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50,000 ಟನ್ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ದೋಷ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಗಣೆ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟಾಲೆ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
(ಅನುವಾದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ...)
ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
-
ಯೌಂಗ್ಲೋವ್, ಬಿ.ಎ. (1982). "ದ್ರವ್ಯಗಳ ಉಷ್ಣ-ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು. I. ಆರ್ಗನ್, ಎಥೈಲೀನ್, ಪಾರಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೂಒರೈಡ್, ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್." ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಡೇಟಾ ಜರ್ನಲ್, 11(ಪೂರಕ 1), 1-11.
-
ಜಹಾಂಗಿರಿ, ಎಂ., ಜಾಕೋಬ್ಸನ್, ಆರ್.ಟಿ., ಸ್ಟೀವರ್ಟ್, ಆರ್.ಬಿ., & ಮ್ಯಾಕಾರ್ಟಿ, ಆರ್.ಡಿ. (1986). "ಎಥೈಲೀನ್ ನ ಗಾಢ ಗುಣಗಳು ಮೋಹನಿಯ ರೇಖೆಯಿಂದ 450 ಕೆಲ್ವಿನ್ ವರೆಗೆ 260 ಎಂಪಿಎ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ." ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಡೇಟಾ ಜರ್ನಲ್, 15(2), 593-734.
-
ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ. (2005). ಡಿಐಪಿಪಿಆರ್ ಯೋಜನೆ 801 - ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ. ಭೌತಿಕ ಗುಣ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ/ಎಐಸಿಎಚ್ಇ.
-
ಸ್ಪಾನ್, ಆರ್., & ವಾಗ್ನರ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ. (1996). "ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಾಢ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಗಾಢ ಸಮೀಕರಣ, ಮೋಹನಿಯ ಬಿಂದು ಉಷ್ಣಮಾನದಿಂದ 1100 ಕೆಲ್ವಿನ್ ವರೆಗೆ 800 ಎಂಪಿಎ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ." ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಡೇಟಾ ಜರ್ನಲ್, 25(6), 1509-1596.
-
ಲೆಮನ್, ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ., ಮ್ಯಾಕ್ಲಿಂಡನ್, ಎಂ.ಒ., & ಫ್ರೆಂಡ್, ಡಿ.ಜಿ. (2018). "ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಉಷ್ಣ-ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು" ಎನ್ಐಎಸ್ಟಿ ರಸಾಯನ ವೆಬ್ ಬುಕ್, ಎನ್ಐಎಸ್ಟಿ ಮಾನಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 69. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗೈಥರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಎಂಡಿ, 20899.
-
ಪೋಲಿಂಗ್, ಬಿ.ಇ., ಪ್ರಾಸ್ನಿಟ್ಸ್, ಜೆ.ಎಂ., & ಒ'ಕನ್ನೆಲ್, ಜೆ.ಪಿ. (2001). ಅನಿಲಗಳ ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳ ಗುಣಗಳು (5ನೇ ಆವೃತ್ತಿ). ಮ್ಯಾಗ್ರಾ-ಹಿಲ್.
-
ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ. (2019). ಡಿಐಪಿಪಿಆರ್ 801 ಡೇಟಾಬೇಸ್: ಶುದ್ಧ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಗುಣಗಳ ಡೇಟಾ ಸಂಕಲನ. ಎಐಸಿಎಚ್ಇ.
-
ಸೆಟ್ಸ್ಮನ್, ಯು., & ವಾಗ್ನರ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ. (1991). "ಮೋಹನಿಯ ರೇಖೆಯಿಂದ 625 ಕೆಲ್ವಿನ್ ವರೆಗೆ 1000 ಎಂಪಿಎ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮೀಥೇನ್ ಗಾಢ ಗುಣಗಳ ಹೊಸ ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೋಷ್ಟಕಗಳು." ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಡೇಟಾ ಜರ್ನಲ್, 20(6), 1061-1155.
ಕಲಕನೆ ಆರಂಭಿಸಿ
ಕೂಡಲೇ ದ್ರವ ಎಥೈಲೀನ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಉಷ್ಣಾಂಶ (104-282K) ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ (1-100 ಬಾರ್) ನಮೂದಿಸಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒತ್ತಡ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ DIPPR ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು kg/m³ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಪಡೆಯುವಿರಿ:
- ಕೂಡಲೇ ಸಾಂದ್ರತಾ ಕಲಕನೆ (ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ, ಯಾವುದೇ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲ)
- ಉಷ್ಣಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂದ್ರತಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಷುಯಲ್ ಗ್ರಾಫ್
- ವರದಿಗಳ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕ್ಲಿಪ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಕಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ
- ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಕೋಡ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ: ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂದಾಜುಗಳು, ಉಪಕರಣ ಗಾತ್ರ ಕಲಕನೆಗಳು, ದ್ರವ್ಯ ಸಮತೋಲನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖಾರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ, NIST REFPROP ಅಥವಾ ನೇರ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಕೆಳಗಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ವಿಭಾಗವು ಈ ಕಲಕನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪೀರ್-ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮಾನಕಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.