Коэффициент сжимаемости воды: Сжимаемость жидкостей и элементов (Таблица)

Сжимаемость жидкостей и элементов (Таблица)

Таблица сжимаемость элементов

Коэффициент сжимаемости определяется выражением

k = (1/V)·(δV/δP)

Где δV – изменение объема V при изменении давления на величину δP; температура предполагается постоянной.

Величина в бар-1 (бар=108 дин/см2) даны в таблице для комнатной температуры. Чтобы выразить сжимаемость в атм-1, надо увеличить kна 1/80 его значения.

Результаты измерений k показывают его периодическую зависимость от атомного веса. 





















Элемент

Сжимаемость элементов k*108

Элемент

Сжимаемость элементов k*108

Алюминий

1,37

Литий

9,0

Бром

51,8

Магний

2,85

Висмут

3,0

Марганец

0,85

Железо

0,59

Медь

0,73

Золото

0,61

Молибден

0,46

Йод

13,0

Мышьяк

4,5

Кадмий

2,1

Натрий

15,8

Калий

32,0

Никель

0,62

Кальций

5,8

Олово

1,8

Кремний

0,32

Палладий

0,55

Платина

0,38

Углерод

0,23

Ртуть

4,0

Графит

3,0

Рубидий

40,0

Фосфор (красный)

9,2

Свинец

2,2

Фосфор (белый)

20,5

Селен

12,0

Хлор (жидкий)

95,0

Сера

13,0

Хром

0,9

Серебро

1,0

Цензий

62,0

Сурьма

2,4

Цинк

1,7

Талий

2,3

 

 

Таблица сжимаемость жидкостей

k – коэффициент сжимаемости в бар-1 (бар=108 дин/см2). Чтобы выразить сжимаемость в атм-1, надо увеличить k на 1/80 его значения.

С увеличением давления k уменьшается. При повышении температуры сжимаемость жидкостей в общем случае увеличивается, однако вода является исключением: ее сжимаемость обнаруживает минимум около 50С. Сжимаемость растворов уменьшается с увеличением их концентрации. 



































Жидкость

Температура, °С

Сжимаемость жидкостей, k*108

Бензол, 8 атм

17,9

90,8

Вода 1-25 атм

15

48,9

900-1000 атм

15

36,3

900-1000

198

35,4

2500-3000 атм

14,2

25,8

Вода морская

43,1

Глицерин

20,5

24,8

Керосин

16,5

68,7

Кислота уксусная 1-16 атм

0

40,2

Масло прованское

20,5

62,5

Парафиновое

14,8

61,9

Метилацетат

14,3

95,8

Пентан

20

314

Ртуть 8-37 атм

20

3,82

T

15

3,71

Сероуглерод 8-37 атм

15,6

85,9

Скипидар

19,7

78,14

Спирт амиловый, 8 атм

17,7

89,4

Спирт бутиловый 8 атм

17,4

88,9

Спирт изо

17,9

96,8

Спирт метиловый

14,7

102,7

Пропиловный

17,7

95,8

Спирт изо

27,8

101,7

Спирт этиловый 1-500

0

6

Спирт этиловый 150-200

310

4147

Углерод четыреххлористый

20

89,6

Хлороморм 100-200

20

89

Этил бромистый 8-37

99,3

291,3

Этил хлористый 8-37

15,2

151,1

Этилацетат 8-37

13,3

102,7

Эфир серный 1-50

0

145,2

Эфир серный 900-100

0

64,2

Эфир серный 900-1000

198

142,2

 

Коэффициент сжимаемости | Мир сварки

Содержание
  • Введение
  • Коэффициент сжимаемости материалов
    • Металлы
    • Жидкости
    • Минералы
    • Различные материалы
  • Литература

 Введение

Коэффициент сжимаемости есть доля уменьшения объема тела при увеличении давления на 1 атм (760 мм рт. ст.):

где

δVизменение объема V при изменении давления на δP; температура при этом предполагается постоянной.

Коэффициент сжимаемости изменяется с уменьшением температуры тела, а также с изменением давления, под которым оно находится:

где

Aфункция, возрастающая с температурой;
Pвнешнее давление;
PТдавление Ван-дер-Ваальса при температуре T.

где

M = E / [ρ (1 — 2μ)]модуль объемной деформации;
Eмодуль Юнга;
ρплотность;
μкоэффициент Пуассона.

 Коэффициент сжимаемости материалов

Коэффициент сжимаемости материалов
МатериалДавление, атмТемпература, °Сχ , 10-6 атм-1
 Металлы
Алюминий 201,38
Висмут 203,04
Железо 200,597
Золото 200,617
Кадмий 202,13
Калий 2032,4
Кальций 205,87
Кремний 200,324
Литий 209,1
Магний 202,89
Марганец 200,86
Медь 200,74
Молибден 200,47
Натрий 2015,99
Никель 200,63
Олово 201,82
Палладий 200,56
Платина 200,385
Ртуть 204,05
Рубидий 2040,5
Свинец 202,23
Серебро 201,01
Сурьма 202,43
Таллий 202,33
Хром 200,91
Цезий 2062,77
Цинк 201,72
 Жидкости
Анилин85,52543,2
181,52540,5
281,52538,3
3902536,1
Ацетон1-500082
500-1000059
1000-1500047
1500-2000040
8,9-36,514,2111
8,9-36,599,5276
Бензол0,14-1812,987
1-415,487
2-834,9100
4,5-1999,9190
98,7-2962078,7
296-4942067,5
817,991,9
168-3790
Бромоформ0-98,72051,0
98,7-197,42047,5
197,4-2962044,0
296-3952042,0
395-4942041,0
Вода1-22046
Гексан0-123159
Гептан0-123134
Глицерин1-1014,822,1
1-1020,525,1
Декан0-123105
Дифениламин0-5006557
0–30010064
0-100185110
Изопропилбензол98,7-2962071,3
296-4942061,2
Керосин1-15167,91
1-1516,176,77
1-1535,182,83
1-1552,292,21
1-1572,1100,16
1-1594108,8
Кислота капроновая20-4003068
20-1006590
20-200100109
Кислота пальмитиновая20-1006590
20-300185134
20-400310220
Кислота серная1-160302,5
Кислота уксусная92,52581,4
218,52572,6
4942557,1
Ксилол1-5,251074
1-5,25100132
Кумол (изопропилбензол)98,7-2962071,3
296-4942061,2
Масло касторовое1-1014,847,2
Масло прованское20,563,28
Масло парафиновое14,862,67
Масло оливковое1-1014,856,3
1-1020,563,3
Мезэтилен98,7-2962059,1
296-4942059,1
Нитробензол86,52546,1
1922543,0
3032540,1
4192538,1
Октан0-123121
20-1006483
20-40010024
20-400185137
20-400310236
Парафин (с температурой плавления 55 °С)20-1106483
20-40010024
20-400185137
Пентан1-290174
1-2920242
00175,9
484094,6
967068,9
Пропилбензол98,7-2962070,7
296-4942061,0
Псевдонумол (1, 2, 4-триметилбензол)98,7-2962065,2
296-4942056,9
Ртуть1-10203,91
Сероуглерод1-22080,95
1-500066
500-1000053
1000-1500043
1500-2000037
2000-2500033
Спирт аллиловый1-5009,669
500-10009,651
1000-15009,643
1500-20009,636
Спирт амиловый817,790,5
Спирт бутиловый817,9598
Спирт изопропиловый85,689,5
817,85103
Спирт метиловый1-500079,4
500-1000058,3
1000-1500047
1500-2000040
2000-2500029
8,5-37,114,7104
8,7-37,3100221
Спирт пропиловый1-500069
500-1000052
1000-1500042
2500-3000027
Спирт этиловый1-50096
100-200085
300-400073
500-600064
600-700060
900-1000052
1-5020112
50-10020102
100-2002095
200-3002086
300-4002080
400-5002073
500-6002069
150-4002881
1-5040125
150-40065100
150-400100132
900-100010073
150-400185245
150-4003101530
Тимол200-1006469
20-4006466
20-40010080
20-400310268
Толуол1-5,251079
1-22091,5
Углерод четыреххлористый1-5,251070
0-98,72091,6
98,7-197,42089,9
197,4-2962083,5
296-3962075,5
395-4942069,9
542,52062,5
6642055,0
Углерода двуокись60131740
7013960
8013660
9013440
Фторбензол1-18,513,987,7
Хлорбензол0,4-1813,367
0,4-183577
1-280108,4
0,4-18100127
Хлороформ1-2087,27
0-98,72094,9
98,7-197,42089,8
197,4-296,12080,1
296,1-3952072,9
395-4942067,8
1-260139,13
8-9100211
19-34100206
Этил бромистый1-50010,180
500-100010,163
1000-150010,150
2000-250010,136
1-18,513,7113,4
Этил иодистый1-50010,674
500-100010,656
1000-150010,646
1500-200010,638
2000-250010,634
Этил хлористый1-5000103
500-1000069
1000-1500055
2000-2500039
8,7-37,2215,2153
12,77-34,4799465
Этилен бромистый1-5,251055,8
1-5,256476,6
Этилен хлористый1-5,251067,7
1-5,2575111,1
Эфирбензол побутиловый (бутилбензоат)1-5,251059
Эфирбензол валериановобутиловый (бутилвалериат)1-5,251092
Эфирбензол валериановометиловый (метилвалериат)1-5,251091
Эфирбензол диэтиловый (этиловый)1000-100,834,5
1000125,7
2000112,2
500084,5
1000063,5
1-88,1163,8
0,4-17,512,2163
8,43-25,413,5169
2-1934,8207
1-20003542,5
8,6-34,363293
8,6-34,378,5363
8,6-36,599523
100-200185741
100-400185478
Эфирбензол маслянобутиловый (бутилбутират)1-5,251090
Эфирбензол маслянометиловый (метилбутират)1-5,251089
Эфирбензол уксуснометиловый (метилацетат)8,1-37,5314,397
Эфирбензол уксусноэтиловый (этилацетат)8,12-37,4513,3104
8,13-37,1599,6250
 Минералы
Алмаз 200,23
Графит 203,04
 Различные материалы
Мышьяк 204,56
Сера 2013,16

 Литература

  1. Таблицы физических величин. Справочник / Под ред. акад. И.К. Кикоина. М., Атомиздат. 1976. 1008 с.
  2. Справочник по элементарной физике / Н.Н. Кошкин, М.Г. Ширкевич. М., Наука. 1976. 256 с.

Сжимаемость пластовой воды — PetroWiki

Сжимаемость — это изменение объема материала при приложении давления. Когда вода добывается, давление изменяется от пластового давления, влияя на объем добываемой воды. Понимание сжимаемости пластовой воды также важно для понимания объемов нефти, газа и воды в породе-коллекторе.

Содержимое

  • 1 Сжимаемость воды
  • 2 Номенклатура
  • 3 Каталожные номера
  • 4 примечательных статьи в OnePetro
  • 5 Внешние ссылки
  • 6 См. также
  • 7 страниц чемпионов
  • 8 Категория

Сжимаемость воды

Сжимаемость пластовой воды при давлениях выше точки насыщения определяется как изменение объема воды на единицу объема воды на изменение давления в фунтах на квадратный дюйм. Это выражается математически как

………………….(1а)

или

………………….(1б)

или

………………….(1с)

где

с ш = сжимаемость воды при заданных давлении и температуре, барр/баррель-psi,
= средняя сжимаемость воды в заданном интервале давлений и температур, барр/барр-psi,
В = объем воды при данных давлении и температуре, барр.,
= средний объем воды в интервалах p и T, барр.,
р 1 и р 2 = давление при условиях 1 и 2 с p 1 > p 2 , psi,
B w 1 и В с 2 = Объемный коэффициент водообразования (FVF) p 1 и p 2 , барр/баррель ,
= средняя FVF воды, соответствующая V , барр. /барр.

Сжимаемость воды также зависит от солености. В отличие от литературы, лабораторные измерения Осифа [1] показывают, что влияние газа в растворе на сжимаемость воды с концентрацией NaCl до 200 г/см 3 практически незначителен. Результаты Осифа не показывают никакого эффекта при соотношении газ/вода (GWR) 13 стандартных кубических футов на баррель. При GWR 35 станд. куб. футов/барр., вероятно, не будет никакого эффекта, но определенно не более чем на 5% увеличится сжимаемость рассола.

Лабораторные измерения [2] сжимаемости воды привели к линейным графикам обратной зависимости сжимаемости от давления. Участки л/ с ш против П имеют уклон м 1 и отрезки, линейные по солености и температуре. Точки данных для протестированных систем, не содержащих газа в растворе, дали экв. 2 .

………………….(2)

где c w = сжимаемость воды, psi −1 ; p = давление, psi; C = соленость, г/л раствора; T = температура, °F; м 1 = 7,033; м 2 = 541,5; м 3 = −537; и м 4 = 403,3 × 10 3 . Экв. 2 подходил для давления от 1000 до 20 000 фунтов на квадратный дюйм, солености от 0 до 200 г/л NaCl и температуры от 200 до 270°F. Сжимаемость не зависела от растворенного газа.

Когда условия перекрываются, согласие с результатами, полученными Дорси [3] и Дотсоном и Стандингом [4] , очень хорошее. Результаты уравнения Роу и Чоу [5] хорошо согласуются до 5000 фунтов на квадратный дюйм (их верхний предел давления), но приводят к большим отклонениям с увеличением давления. Почти во всех случаях сжимаемость Роу и Чжоу меньше, чем у Уравнение 2 .

Номенклатура

c w = сжимаемость воды при заданных давлении и температуре, барр/баррель-psi,
= средняя сжимаемость воды в заданном интервале давлений и температур, барр/барр-psi,
В = объем воды при данных давлении и температуре, барр. ,
= средний объем воды в интервалах p и T, барр.,
р 1 и р 2 = давление при условиях 1 и 2 с p 1 > p 2 , psi,
B w 1 и B w 2 = Объемный коэффициент водного пласта (FVF) p 1 и p 2 , баррель/баррель ,
Т = температура, °F
С = Минерализация, г/л раствора
= средняя FVF воды, соответствующая V , барр./барр.

Ссылки

  1. ↑ Осиф Т.Л. 1988. Влияние соли, газа, температуры и давления на сжимаемость воды. SPE Res Eng 3 (1): 175-181. SPE-13174-PA. http://dx.doi. org/10.2118/13174-PA
  2. ↑ Криель, Б.Г., Лейси, К.А., и Лейн, Р.Х. 1994. Эффективность ингибиторов образования отложений при ингибировании отложений карбоната железа. Представлено на симпозиуме SPE по контролю за повреждением пласта, Лафайет, Луизиана, 7-10 февраля 1994 г. SPE-27390-MS. http://dx.doi.org/10.2118/27390-MS
  3. ↑ Дорси, Небраска, 1940. Свойства обычных водных веществ, Vol. 208, № 81, 246. Нью-Йорк: серия монографий, Американское химическое общество.
  4. ↑ Дотсон. CR и Standing, M.B. 1944. Зависимости давления, объема, температуры и растворимости для смесей природного газа и воды. Сверлить. & Прод. Практика, API, 173.
  5. ↑ Роу, А.М. и Чоу, J.C.S. 1970. Зависимость давление-объем-температура-концентрация водных растворов хлорида натрия. Дж. Хим. англ. Данные 15 (1): 61-66. http://dx.doi.org/10.1021/je60044a016

Заслуживающие внимания статьи в OnePetro

Используйте этот раздел, чтобы перечислить статьи в OnePetro, которые обязательно должен прочитать читатель, желающий узнать больше

Внешние ссылки

Используйте этот раздел для предоставления ссылок на соответствующие материалы на веб-сайтах, отличных от PetroWiki и OnePetro.

См. также

Пластовая вода

Плотность пластовой воды

Объемный коэффициент пластовой воды

Изотермическая сжимаемость нефти

Изотермическая сжимаемость газов

Свойства пластовой воды

Отбор проб и анализ подтоварной воды

PEH:Properties_of_Produced_Water

Страница чемпионов

Э. Дуайанн Далримпл

Категория

Сжимаемость нефтяной воды — PetroWiki

В следующем разделе описывается сжимаемость пластовой воды.

Содержимое

  • 1 Сжимаемость
  • 2 Каталожные номера
  • 3 примечательных статьи в OnePetro
  • 4 Внешние ссылки
  • 5 См. также

Сжимаемость

Сжимаемость пластовой воды при давлениях выше точки насыщения определяется как изменение объема воды на единицу объема воды на изменение давления в фунтах на квадратный дюйм. Это выражается математически как

. …………………(1а)

или

………………….(1б)

или

………………….(1с)

где

с ш = сжимаемость воды при заданных давлении и температуре, барр/баррель-psi,
= средняя сжимаемость воды в заданном интервале давлений и температур, барр/барр-psi,
В = объем воды при данных давлении и температуре, барр.,
= средний объем воды в интервалах p и T, барр.,
р 1 и р 2 = давление при условиях 1 и 2 с p 1 > p 2 , psi,
B w 1 и B w 2 = Объемный коэффициент водообразования (FVF) p 1 и p 2 , барр/баррель ,
= средняя вода FVF соответствует V , барр. /барр.

Сжимаемость воды также зависит от солености. В отличие от литературных данных, лабораторные измерения Осифа [1] показывают, что влияние газа в растворе на сжимаемость воды с концентрацией NaCl до 200 г/см 3 практически пренебрежимо мало. Результаты Осифа не показывают никакого эффекта при соотношении газ/вода (GWR) 13 стандартных кубических футов на баррель. При GWR 35 станд. куб. футов/барр., вероятно, не будет никакого эффекта, но определенно не более чем на 5% увеличится сжимаемость рассола.

Лабораторные измерения [2] сжимаемости воды привели к линейным графикам обратной зависимости сжимаемости от давления. Графики l/ c w vs. P имеют наклон м 1 и отрезки, линейные по солености и температуре. Точки данных для протестированных систем, не содержащих газа в растворе, дали экв. 2 .

………………….(2)

где с w = сжимаемость воды, psi −1 ; p = давление, psi; C = соленость, г/л раствора; T = температура, °F; м 1 = 7,033; м 2 = 541,5; м 3 = −537; и м 4 = 403,3 × 10 3 . Экв. 2 подходил для давления от 1000 до 20 000 фунтов на квадратный дюйм, солености от 0 до 200 г/л NaCl и температуры от 200 до 270°F. Сжимаемость не зависела от растворенного газа.

Когда условия перекрываются, согласие с результатами, полученными Дорси [3] и Дотсоном и Стандингом [4] , очень хорошее. Результаты уравнения Роу и Чоу [5] хорошо согласуются до 5000 фунтов на квадратный дюйм (их верхний предел давления), но приводят к большим отклонениям с увеличением давления. Почти во всех случаях сжимаемость Роу и Чоу меньше, чем у уравнения 90 169. 2 .

Ссылки

  1. ↑ Осиф Т.Л.: «Влияние соли, газа, температуры и давления на сжимаемость воды», SPERE (19 февраля).88) 175.
  2. ↑ Криэль, Б.Г., Лейси, К.А., и Лейн, Р.Х.: «Эффективность ингибиторов солеотложений в ингибировании отложений карбоната железа», документ SPE 27390, представленный на Международном симпозиуме и выставке SPE 1994 г. по борьбе с повреждением пласта, Лафайет, Луизиана.