научная статья по теме ТЕКУЧЕСТЬ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ И ЕЁ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ РАСТВОРЁННЫХ СОЛЕЙ Общие и комплексные проблемы естественных и точных наук
Текст научной статьи на тему «ТЕКУЧЕСТЬ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ И ЕЁ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ РАСТВОРЁННЫХ СОЛЕЙ»
Магомедов М. М-Ш., аспирант Магомедов У.Б., доктор технических наук, ведущий научный сотрудник (Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра Российской академии наук)
ТЕКУЧЕСТЬ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ И ЕЁ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ РАСТВОРЁННЫХ СОЛЕЙ
Представлены расчётные значения текучести водных растворов одно- и двухвалентных различных солей при высоких параметрах состояния.
Ключевые слова: текучесть, водные растворы солей, вязкость.
FLUIDITY AQUEOUS SALT SOLUTIONS AND ITS DEPENDENCE ON THE MOLECULAR MASS OF THE DISSOLVED SALTS
Presents the calculated fluidity aqueous solutions of mono- and divalent salts of various high state parameters.
Keywords: fluidity, aqueous solutions of salts, viscosity.
Значения текучести (табл.) водных растворов солей рассчитывались по экспериментальным данным вязкости авторов [1-6] и по обобщённой формуле для интервалов температур 333-473 К, давлений 0,1-100 МПа и концентрации 0-20%(масс.) [7-10]. Данные вязкости согласовались с экспериментальными данными авторов пределах 1,3 %. Надо отметить, что экспериментальные данные вязкости водно-солевых систем имеются до 40 МПа.
Коэффициент текучести определялся в [9] по формуле f =1/ п, где f - текучесть (Па-1' с
]), а п - динамическая вязкость (мкПа' с).
В работе представлены значения текучести водных растворов различных одно- и двухвалентных солей: № 2-6 - одновалентные соли, а № 7-10 - двухвалентные соли при Р=100 МПа, Т=473 К, с=20% (масс.) и № 12-16 - одновалентные соли, а № 17-20 -двухвалентные соли при Р=100 МПа, Т=373 К, с=20% (масс.). Значения вязкости проверялись при Т=333-473 К.
Влияние массы одновалентных и двухвалентных солей на вязкость и текучесть водных растворов солей
№ H2O и системы n, мкПа ' с К а.е.м. f, Па-1 • с-1 Р, МПа Т, К с, % (масс.)
1 H2O 157 18,015 6369 100 473 0
2 LiCl + H2O 320 42,394 3125 100 473 20
3 KF + H2O 269 58,10 3717 100 473 20
4 NaCl + H2O 253 58,443 3953 100 473 20
5 LiBr + H2O 230 86,845 4348 100 473 20
6 LiI + H2O 194 133,846 5155 100 473 20
7 N2SO4 288 142,04 3472 100 473 20
8 Mg(NOs)2+ H2O 269 148,312 3717 100 473 20
9 Ca(NOs)2+ H2O 248 164,087 4032 100 473 20
10 Sr(NOs)2+H2O 225 211,627 4444 100 473 20
11 H2O 309 18,015 3236 100 373 20
12 LiCl + H2O 656 42,394 1524 100 373 20
13 KF + H2O 534 58,096 1873 100 373 20
14 NaCl + H2O 501 58,443 1995 100 373 20
15 LiBr + H2O 446 86,845 2242 100 373 20
16 Lil + H2O 374 133,846 2674 100 373 20
17 N2SO4 + H2O 601 142,04 1664 100 373 20
18 Mg(NO3)2 + H2O 546 148,312 1831 100 373 20
19 Ca(NO3)2 + H2O 483 164,087 2070 100 373 20
20 Sr(NO3)2 + H2O 433 211,627 2309 100 373 20
Примечания: № 2-6 - одновалентные соли и 7-10 - двухвалентные соли при ,Р=100 МПа, Т=473 К и с=20% (масс.); 12-16 - одновалентные соли и 17-20 -двухвалентные соли при Р=100 МПа, Т=373 К и с=20% (масс.).
2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
Текучесть водных растворов солей, f=na 1 с 1
Рис. Зависимость текучести раствора от молекулярной массы солей
1. Вязкость, водно-солевой системы, в которую входят одновалентные или двухвалентные соли при одинаковых параметрах состояния, падает с ростом /- массы солей, а текучесть растёт (см. табл. № 2-6 и № 7-10) - при Т=473 К, Р= 100 МПа, с=20% (масс.) и (см. табл. № 12-16 и № 17-20) - при Т=373 К, Р=100 МПа, с=20% (масс.).
2. Двухвалентные соли при одинаковых параметрах состояния более чувствительны к росту текучести - (см. табл. № 7-10 и рис.), чем одновалентные соли (см. табл. № 2 -6 и рис.).
1. Abdulagatov I.M., Azizov N.D. Viscosity of aqueous calcium chloride solution at high temperatures and high pressures // Fluid Phase Equilibria. 2006. 240. P. 204.
2. Abdulagatov I.M., Azizov N.D. Viscosity of aqueous Lil solutions at 293-523 K and 0.1-40 MPa // Thermochim. Asta. 2005. 439. 8-20.
3. Akmedova-Azizova L. A. Thermal Conductivity and Viscosity of Aqueous Mg(NO3)2, Ca(NO3)2 and Ba(NO3)2 solutions at High Temperatures and High Pressures // J. Chem. Eng. Data. 2006. 54. 510-517.
4. Abdulagatov I.M., Akmedova-Azizova L.A. and Azizov N.D. Thermal Conductivity of Aqueous Sr(NO3)2 and LiNO3 solutions at High Temperatures and High Pressures // J. Chem. Eng. Data.
5. Abdulagatov I.M., Zeinalova A.B. and Azizov N.D. Viscosity of aqueous Na2SO4 solutions at temperatures from (298 to 573) K and at pressures up to 40 MРa // Fluid Phase Equilibria.
6. Ахундов Т.С., Гусейнов А. Г. и др. Вязкость водных растворов хлористого натрия // Изв. Вузов. Нефть и газ. 1990. № 7. С. 65-68.
7. Алхасов А.Б., Магомедов М. М-Ш., Магомедов У.Б. Динамическая вязкость водных растворов солей при высоких параметрах состояния // Естественные и технические науки. 2010. № 2. С.104-107.
8. Алхасов А.Б., Магомедов М. М-Ш., Магомедов У.Б. Динамическая вязкость водных растворов солей лития // Естественные и технические науки. 2010. № 2. С. 51-53.
9. Магомедов У.Б., Алхасов А.Б. Текучесть воды и водных растворов солей // Естественные и технические науки. 2013. № 1. С. 44-47.
10. Алхасов А.Б., Магомедов У.Б., Алиев М.М., Магомедов ММ-Ш. Текучесть водных растворов солей лития // Естественные и технические науки. 2013. № 2.
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.