Вязкость высших спиртов при различных температурах и давлениях тема автореферата и диссертации по физике, 01.04.14 ВАК РФ

Абдуллаев, Тофик Шариф оглы АВТОР
кандидата технических наук УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
Баку МЕСТО ЗАЩИТЫ
1992 ГОД ЗАЩИТЫ
   
01.04.14 КОД ВАК РФ
Автореферат по физике на тему «Вязкость высших спиртов при различных температурах и давлениях»
 
Автореферат диссертации на тему "Вязкость высших спиртов при различных температурах и давлениях"

азербайджанский ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

На прйвах рукописи ...

I

АБДУЛЛЛЕВ ТОФИК ШАРИФ оглы

УДК 532. 13. 2

ВЯЗКОСТЬ ВЫСШИХ СПИРТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ДАВЛЕНИЯХ

01. 04. 14 — Теплофизика и молекулярная физика

автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

БАКУ — 1992

I

Работа "ОЫПоЛнбйа п Азербайджанском тсхкичсскок университете

Научные руководители:

доктор технических наук, профессор НАЗИЕВ Я. М. кандидат технических наук, доцент ШАХВЕРДИЕВ А. Н.

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор ГАСАНОВ Г. Т. кандидат техн. наук, вед. науч. сотр. АГАЕВ Н. А.

Ведущее предприятие: Всероссийский научно-исследовательский центр сырья, веществ и материалов Госстандарта России.

Защита диссертации состоится « ^ 3 » _

1992 г. н _&___час. на заседании специализированного

Совета К 054. 04. 01 но присуждению ученой степени кандидата технических наук в Азербайджанском техническом университете по адресу: 370602, ГСП, г. Баку, пр. Лзнзбе-кова, 25.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

Автореферат разослан *_____¡992 г_

Ученый секретарь специализированного Совета, к. т. п., доцсч:т

Х.'иШЛОВ С. А.

л

~ ОБцАН ХАРАХТдРХ'ША РАБОТЫ .

Актуальность темь: Баг<нсе место среди скрьея!:* материалов современной химической промьлленности на. сегодняшний день при-' надлежит спиртам. Спрос на них с клядым годом увеличивается, так как они является ценным скрьём для производства пластификаторов, поверхностно-активных веществ и моюцнх средств, синтетических масел и присадок к топлива*«, используются в производстве пластмасс, каучуков, искусственных волокон, растворителей, красителей, ядохимикатов, педикаментов к многих других органически соединений. Сказанное свидетельствует о значительной роли спиртов в различна отраслях народного хозяйства.

"е^-упарсдлгЯ Согэ по теорет:гческой и прикладной хю-'ип ЗиРАС, косрдинирую:у;й усилия многих стран по изучению свойств веществ, учиптзая паленое значение спиртов в различных отраслях энергетической, холодильной, химической и других промьщенностей, откосит их к технически важнга веществам и рекомендует всестороннее изучение их теплофизических свойств. Одним из основных тепло-физических свойств веществ, в частности, является динамическая вязкость. Коэффициент динамический вязкости в сроком диапазоне тегператур и давлений требуется для научно-обоснованного проектирования оборудования, вкбора оптимальных термодинамических параметров процесса и повышения экономической эффективности промышленных установок.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с керрдина-ционнгаи планами научно-исследовательских работ АН СССР по комплексным проблемам «Теплофизика и теплоэнергетика" и Азербайджанской республики по естественным, общественным и технически«' наукам на 1986-1990 годы „Теплофизические свойства веществ".

Цель работы:

создание экспериментальной установки для измерения динамической вязкости жидкостей при высоких параметрах состояние; .

- экспериментальное исследование динамической вязкости н.октнло-еого, н.нонилового, н.децилового, н.ундецилового и и.додецило-г:го спиртов в жидком состоянии и вблизи линии насыщения;

- экспериментальное исследование плотности и ~ зависимости н.ундецилового и н.додецилового спиртов в жидком состоянии

и вблизи лиши насыщения; -•установление закономерностей изменения динамической вязкости исследованных спиртов от температуры н давления;

- обработка и обобщение полученных экспериментальных данных по ' -динамической вязкости и плотности исследованных спиртов;

- составление таблиц рекомендованных значений динамической вязкости исследованных спиртов в широком диапазоне температур и давлений.

Научная новизна;

-сконструирована, собрана и налажена экспериментальная установи для исследования динамической вязкости жидкостей по методу вынесенного капилляра;

- получены экспериментальные данные по динамической вязкости н.октилового, н.нонилового, н.децилового, н.ундецилового и н.додецилового спиртов в интервале температур от комнатной до СОС К и давлений от атмосферного до 60 1Ша, причём, два после, них вещества л исследованном интервале температур и давлений I яучени вперзыа;

- впервые получены экспериментальные значения плотнобти для ;ки,ц н.ун^ецвдового и н.додециловс.го спиртов в интервале теиперату

от комнатной до 598 К и давлений от атмосферного до 50 МПа;

■ впервые получены экспериментальна значения давления напьтден-

»

ных паров и плотности вблизи лилии насыщения для н.ундецилозо-го и н.додецилового спиртов;

• полученные экспериментальные данные аналитически описаны и обобщены единым уравнением;

• установлена связь между вязкостью и плотностью исследованных спиртов, аналогичным уравнению состояния жидкости.

/

Практическая.ценность работы Собранную экспериментальную гстановку для определения динамической вязкости жидкостей при вы-:оких значениях температуры и давления могло рекомендовать для ;альнейиего использования её аспирантами и студентами в научных ¡аборртсриях университета.

полученные экспериментальные данные могут быть использованы ! организациях отраслей химической, газовой, нефтехимической,и ф. промк^ленностей, занимающихся разработкой и проектированием технологических процессов получения, переработки и технологичес-ссго использования спиртов.

Полученные данные по динам», ческой вязкости спиртов аттесто-¡анк во Всесоюзном научно-исследовательском центре по материалам I веществам Госстандарта СССР, где им присвоена квалификация .Рекомендуемые справочные данные". Кроме того, результаты экспе-г ' риментального исследования динамической вязкости всех исследован-дах в настоящей работе спиртов внедрены в информационный комплекс \втоматиэированной единой системы теплофизического абонирования ; ЛВЕЕТА) и используются при моделировании технологических процессе химических и нефтехимических производств.

- б -

Апробация работы основные результаты диссертационной рг ' боты доложены и обсуждены:

- на ХИ республиканской научной конференции аспирантов БУУов Азербайджана ( Баку, 19В9 );

- на Всесовзном совещании-семинаре молодых учёных ( Тамбов, Ш

- на республиканской научно-практической конференции молодьрс учёных и специалистов Т&дтлцскстана ( Курган-Тюбе, 1991 );

- на XI Международном Сжпозиуме по теплофизическим свойствам веществ ( С^А, 1991 );

' »

- на Международном Симпозиуме по Энергии, Экологии, Экономии ( Баку, 1991 );

- на научных конференциях профессорско-преподавательского соет: и АзШ» им.Ч.1ль;!рьма, проводимых в 19оо-1990 годах.

Публикации Ло теме диссертационной работы опубликовано 14 работ, которые в своей совокупности охватывают основной мат риал диссертации., в то>л числе I Сбзор ( ТФЦ.-!■.'.: 1£ТАН, 1991 )

Структура и объём работы г'..иссертаг,ионная работа состой из введения, четырёх глав, выводов, списка использованной лит с, туры, состоящего из 97 наименований и двух приложений. Кзлож на страницах машинописного текста, включая 21 рисунков

22 таблиц.

СОДШШШй РАЕиТи

Во ввепении'обоснована актуальность настоящих исследовани сформулирована цель научных исследований, научная новизна и пр тичсская ценность полученных результатов. .

■В перьой главе даётся обзор имеющихся литературных данный

гзкости алифатических спиртов при вгсоких параметрах состояния краткое описание наиболее распространён:«:« современных методов сспериментальиого исследования вязкости одноатилалс спиртов.

Исходя из этого анализа, показана необходимость проведения ютоя его исследования и выбрана экспериментальная установка, залиэующая метод капилляра выносного варианта.

Во второй главе приводится подробное описание использованной юпериментальноЯ установки, описание методики проведения опытов, змерения основных опытных велстин ( давления и температуры ),( тределеиия основных геометрических размеров вискозиметра и ка-ллляра, вь-вод расчётного уравнения вискозиметра с выносным ка-млляром, а такте поправки к расчётному уравнения вискозиметра.

Основньтл; узлами собранной экспериментальной установки яв-тотся измерительная часть, система термостатирования,создания и змерения температуры, система создания и измерения давления, истема автоматического измерения времени.

fia рис.1 показана измерительная часть установки. Она состоит з толстостенной трубки высокого давления 3 внелим диаметром i мм, внутренним 6 мм и длиной IC5C мм. lia трубку в зоне расио-окения капилляра горячей посадкой надет медный блок 2 диа!.. этом 5С мм и длиной 5СС ми, имеяций по длине два отверстия: одно ля размещения платинового термометра сопротивления конструкции Ш.ТЯТк с погрегностью С,01 1С и другое для дифференциальной хро-ель-алюмелевой термопары. Глубина отверстия под i/ГС выбрана с аким расчётом, чтобы чувствительный элемент термометра находился а одном уровне с капилляром вискозиметра, lia медный блок был на-отан электрический нагреватель из нихр-Умовой проволоки диаметром ,d мм ¡1 изолированный от корпуса небольшими по размеру фарфоре-

Рис. I

Измерительная часть установки для измерения

- У -

вши чавкаю: для создания и под-^ржання температуры. Для поддержания постоянства температуры на наружной поверхносги медного блока выточены две продольные канавки глубино? и 'нириной по 3 .км, в которое уложены два дополнительных электронагревателя также из нихремовсй проволоки диаметром 0,3 мм. На медный блок надевается хоро::ю изолированный с наружной поверхности и с торцов термостат I , изготовленный из листового железа в виде двух половин полуцилиндрической формы с наружны« диаметром 2С0 мм и внутренним ?С мм, заполненных стекловатой для предотвращения' отвода тепла. Концы электронагревателей выводились наружу и питание ¡1х осуществлялось через стабилизатор напряжения от электросети переменного тока и лЛТРн.

. со избежание нагрева исследуемой жидкости и уплотнений, при выходе из блока га трубку 3 установлен холодильник 4 , через которой прокаливается протонная веда.

Сосуд высокого давления (автоклав) 5 изготовлен из нерлса-ре-ггцей стали марки iXItnlGT. для выравнивания и поддержания постоянства температуры на него такие горячей посадкой по высоте надет массивней медный блок ди :.<етром 2С мм и длиной 260 мм. На медный блок автоклава был намотан медный змеевик 6 , через который пропускалась вода постоянной температуры из ультра-термостата U-1C. Кроме того, по длине медного блока были просверлены два отверстия: одно для размещения термометра и другое для термопары. Термопара подключалась к потенциометру P363-I.

Давление в опытах измерялось грузопоряневыми манометрами 1/Л-6С0 и '.Ш-СО класса точности 0,05.

Для измерения времени истечения ртути между контактами вискозиметра использовался электронно-счётный частотомер 55041.

- 1С -

Вискозиметр изготовлен из тугоплавкого стекла марки пСупр' макс", геометрические размеры которого определялись на катетометре Н1.1—сЗ.

В измерениях использовались капилляры от ртутных термомет ров, диаметры которых, определялись абсолютным и относительны!/ методами.

В третье? главе приводятся физико-химические показатели и следованных спиртов, результаты контрольных опытов с такими хо рзао изученными веществами, как н.бутиловый спирт.и толуол, а также результаты экспериментального исследования плотности и ?¡ - Т$- зависимости н.ундецилового и н.додецилового спиртов и динамической вязкости н.октилового, ц.нонплового, н.дециловогс н.ундецилового и н.додецилового спиртов.

Для исследования использованы спирты марки иХЧ" Ьовочерка ского завода химических реактивов.

После контрольньгх опытов были проведены основные измереш вязкости, ¡измерения проводились по изотермам и в каждой из низ определялось 6 и более опытных точек.

Было проведено сравнение полученных данных с имеющимися . тературными.

В этой главе приводятся также результаты экспериментальн измерения плотности и - Т5 зависимости н.ундецилового и н.додецилового спиртов на установке, реализующей метод пьезом постоянного объёма. Эти результаты во всем исследованном инте ле температур и'давлений получены впервые.

Чс-твертая глава посвящена обработке и аналитическому опи ни» получешшх результатов. С з'Гой целью были проверены уравн •2р«нкеля, Панченкова, Голубева и рад других, ни одно из этих

нений но оказалось пригодным для аналитического описания вязкости исследованных спиртов.

Наиболее подходящим для аналитического описания вязкости ■ вблизи линии наскцения оказалась форт.-ула

¿n J* = £ * С X )

Окр

где CLl- коэффициенты уравнения, определяемые из опытных данных методом нзюлзны'их квадратов; Т - приведённая температура, t 1нр ' значение вязкости при критической температуре.

Значения Cti в уравнении ( I ) равны: и.ехтиловый асс = с, 255о4391; CX Q1 =-0,10419434; ■ ас2 = С,22С2ККо; ' О. Q3 = 0,25742с24; <3^ =-0,37599411; C(~5 = C.I507C24.

н.нснплопь-П асс = 0,I3C5o37o; CXQ1 =-C,II9489C0; Oc2 = Cf4?55¿217; С* G3 =-ó,IIC7C2C9; Q = 0,13759674; O j, =-0,60179639; a CG = C,22913555.

- Г ОС 00 = 0,151С51Л9; Ct а =-0,13341734; G :2 = C,527649^5 асз =-C,I066C743; Ct^ = 0,12029262;

а c5 =-c ,7iee5£o:; qc6 = o,i77e¡542.

к. ундецплорь'й CfGC =-0,56330C56; = °.234,?s59ü;

QC2 =-G,ICÜI6745; Cfc3 = 0,2G75fc669; ам =-G,I84l0934;

Qc5 = 0,62396311.

н.додецклевкй Q00 = 0,64776550; Q0I =-0,54109982; ac2 = 0,15241003; ÜQ3 =-0,22321254; Q M = 0,16757906;

Qc5 =-0,51095253. .

Выражение; ( I ) описывает экспериментальное данные п среднем

I,

Выражение ( I ) описывает экспериментальные данные в среднем с погрешностью за исключением некоторых точек, где погреш-

ность описания доходит до 2,5".

Используя термодинамическое подобие для исследуемых спиртов вблизи линии насьгцения, г.редлокена обобщённая формула:

'I ( 2 )

где 1Х- приведённая вязкость; 1% -- 1 /%г*ип ; 1ткип~ значение вязкости при температуре кипения; А, В, С, постоянные для данного класса вецеств.

Найденные методом наименьшие квадратов эти постоянные имеют следующие значения: А •= 0,328457-1С2; . В —0,Ш01Ь2-Ю2; С = 0,465133-1С2; 2) =-0,II3496-IC2r

•' Для расчёта барической зависимости вязкости применено видоизменённое уравнение Тейта

jLlI* ~Аг in i&ii£i'

I

где Д^ и 8г - коэффициенты, которые находятся обработкой экспериментальных данных по вязкости; £ - значение вязкости при различных температурах и давлениях; £ - значение вязкости на линии насыщения.

Значение Л^и В^ найдены, мет о дом половинного деления по специально разработанной программе на 3Li>i. Ь пределах погрешности опытных данных ддя всех спиртов А^ = Idem, Обработкой всего массива окспориыентальных данных было найдено, «то А » = '49752,4

rt г 'С

если 7 ьвражена в 10 lk'е..

,В исследовиы:он инторааде темпера-сур и давлений является функцией теиператури и рписывается полиномом

£пВг

ь 1=0

где

èi - коэффициенты уравнения и имеют сле/iyoi 'енк."

н.октштовый = 3d,2CC4I . g l =-ЬЗ, 73590 . g 2 = Û7,95370 g 3 =-3û,7d472 a. ундец иловый 6 0 = 49,00242 =-143,0536 g2 = IB5,BC07 =-81,44059

н.нониловый = 32,13410

6.

=-5ii.5C240

н.дециловый Û c = 29,45033 g j =-41,52005

£,2 = 21,21006 53 = 3,355077

= 53,22bII £> о =-14,50717 л.додециловый Ь 0 = 44,59170 bj =-122,9405 Ь2 = 159,7797 —171,03859.

Выражение ( 4 ) передаёт экспериментальные данные с погрешностью опытных данных.

С целью обобщения значений вязкости исследуемых спиртов значения ^¿в уравнении ( 4 ) проанализированы и выявлено, что они зависят линейно от параметра («^УПс). Зависимость ¿t от (У/ Лс) описывается следующим образом:

6о = &'о -iS/Пс),. 62 =- 6*2-(У/Лс),

êi = &'i -(^/Пс). 63-63 +б"з -(у/ле).

где У4 - молекулярная масса спирта; Пс углерода в молекуле спирта.

Значения êQ, 6 q, êj, 6'2, Б 2« ^ 3> S 3. , ниже: •

Ê q '=> 26d,6C5o *'-l4,4à205

g'j =-1335,0o4 =

число атомои

привод .ш

Ь2 = 2216,678 б"2 =-133,43о5

Ь' О =-1169,37 = 71,2542

Для индивидуального описания вязкости спиртов оказалась пригодным уравнение

С 6 )

устанавливающая связь мен,ну вязкостью и плотностью при соответствующих температурах и давлениях. Ъ ( 6 ) £ - значение вязкости на линии кисгден::я; с и Л - коэффициенты.

3¡гтеи'.ч: С и .2) доя каждого' спирта найдены методом наименьших квадратов на ЗБМ и их температурные оависимости списаны следующим образом

С=£ГС*Г

<-=о

с^Т1

Значения коэффициентов С^ и о£; приве; еш

к. зкт::лоп:Г с2 =-0X05,455813; С 5 = 40660,49254;

=-70147, Ь6411; (¿4 = 218294,04020;

н.нон/ловнй с 2 = 49253,22619 с 5 =-20060, 14940 С11 =131966,31687 С/ 4 =-417731,7693

<>3 =

¿2 = с!5 -

С0 = с3 = С6 = ¿2-¿5 =

-4675,13357; ' 120460,76291; -7132,00595; 190655,63234; -91724,97611;

3019,52253;

-66697,6231;

3265,25691;

•359764,95402;

176069,17272;

° I

с4 ¿о

¿3

еС6 С:

с4

¿о с1з с*6

( 7 )

нике:

= 30737,99231; =-96559,3049; = 10642,29721; =-273766,91266; = 15675,55208.

=-19065,0471; = 50461,1566; =-19979,Зб9оЗ; = 516875,3637; =-31407,00836.

н.дециловый С ^ = 24334,06635

С 2 = 47X99,447С4; С3 =-711078,4609

с 5 =-204958,7096; С с = 43761,12421

С1 I = 336133,5021; о( 2 =-952029,7031

С<4 =-1193196,353; с(5 = 531231,0155

н.ундег.илопнй =-7511,145555

"С2 =-152540,6370;- С3 = 233969,0939

С5 = 90427,65611; Сб =-1СС69,21402

С11 =-65455,30055; С(2 = 245707,6214

С(4 = 314924,5252; с/5 =-140177,6323

н.лодецилов'ый

С о = 1649,325541

С 2 = 30501,20136; С 3 '=-42962,72245

С 5 =-14ь30,62892; С6 = 2572,969394

¿х = 28939,67135; с12 =-81760,37023

С(4 =-100947,8036; с/ 5 = 44193,49935

С целью обобщения данного выражения, были построены гр;ф ческие зависимости Се = С/С*оо и Ъ Ъкип от приведённой

С^ =-167036,7-: Со

с 4 = 596270,С35-"

¿3 = 14?.76'Л',1""» С10 -97730,6-'б"

Сх = 52604,63: с-6 С 4 =-200103,3649 С10 £ 12263,94В;-. С(3 =-372961,3.,;. ;"< С(б = 25669, С9и92

Сх =-11104,6477!. С4 = 3519.3,07611 =-4199,910711 С/3 = 121768,6307 С(б =-7987,966600

и-

температуры. Здесь С

кип

И 3)

кип

значения коэффициентов С

и I) при температуре нормального кипения соответствующего спирта. Анализ графиков показал, что величины Се ц 2)х ложатся на единые кривые, описывающиеся еле,дующими полиномами:

( в г

' Коэффициенты ^ и ^ в ( 8 ) имеют следующие значения: 60 - 179,91120; • б х *-9оо,;г915о; £ г 2МС,34638;

€ 3 =-2971,96904; е4 = 2143,97466; в5 =-825,95695;

е6 = 122,37090; / 0 = II,31069; / х =-7,10610;

у 2 —79,50700; у 3 = 197,02224; у 4 =-195,99003;

у 5 = 92,22717; у б =-Ю,9С9С.

Тогда выражение ( С ) примет следующий вид:

I. I (9

Далее, были проанализированы зависимости С-кип и Ъ кт от числа атомог углерода ( П ) в молекуле соответствующего спи та. Было обнаружено, что эти зависимости мохко аппрсксимироват выражением вида:

Скип=£ КсП'

( 10

I=о (1

Ъкип^ ¿¿П{]

С*е>

где значения коэффициентов и ¿1 и приводятся нияе: Кс =-1,92846; К: =-0,ЬС353; К 2 = 0,16846;

К3 =-0,01996; К4 = 0,00054; £ с = 0,96343;

I £ = 4,04568; I 2 =-0,78046; I 3 = 0,06633;

^ =-0,00197.

Так®! образом, выражение ( 10 ) учитывая, подставляем в величину , определённую из ( I ), и получаем обоб^ющее у некие вида

1«7 е^Ы ¿£

Уравнение ( II ) передаёт данные по вязкости с ¡¿аномальной погрешностью при средней 33.

Для аналитического описания плотности было использовало уравнение состояния в виде уравнения Тейта

[¿¿В.],

у» 1

( 12 )

где А и В - коэффициенты уравнения и являются функциями температуры

А*± В

¿»о •

5 .Г ( 13 )

а -г: Асг

(«о

Значения >4 ^ и В^ найдены на Э15.1 и равны:

н.ундециловый А 0 *-47ь9,4с>; А ^ = 48,3537;

/4 2 =-170643; . Д з = 0,260174-Ю-3; Л 4 =-0,1465С2-10"°;

В е = 2,435763; В I =-0,160336-Ю-1; В 2 =■ 0,457612-КГ4; В3 =-0,370691-1С-7.

н.додециловый А й » 1173В,о; А 1 —105,664;

А 2 = 0,356664; А з —С,534456• 1С-3; А 4 « С,2$321а.10°;

В 0 .166795; В1 = С,710263-Ю"2; 8 2 »-0,104422-Ю"4; 8 3 = С,34997а-10"°.

Среднее относительное расхождение энслерииёнталышх дяши« с расчётными по формуле ( 12 ) составляет 0;2,ъ сри.иаксшпльмои расхождении С,4^. ' • '

Кроме того, ислученныэ дашшо по йлстнсстл били аппроксимированы уравнением состояния, предложении» ¡.¡амодови^-А^ундс-вик

Р*А(т)/*+а(т)/\

( 14 )

где А ( Г ) и ß ( Т ) - функции температуры, аппроксимированные зависимостями

А (т) = £ я*7' ö (V =£

( 15 )

t«0

Значения О.i и fij определен!.: методом наименьших квадратов in 3LU и приведены ниже:

н.ундециловый ас = 3IG7,5oI23; aL = 2ö,u535252;

& с = 19747,I2C2;

О2 =-C,IC4u5322; а3 = 0,23Gü524GG-I0 а 4 =-C/,25954QIG2-IG"6; СЦ = C,II66CC'2l4-Iu"9;

а, = :i47,u

LCüaO!

-2. -5.

и.додециловкй

a1 =-2С .I7SC4I4; а2 = С,С993С\545;

=-С,2245595с-IC"3; C//t - С,24547526-1С'-6; а 5 =-C,IC5CöI47-IC"9;

Экслерш/енталънке данные ко кк списань' уравнением:

6 х =-22С,742564; ß2 = I.C3655C39; 53 =-С,24С526С5С • 1С - 0,275314141 -1С В5 ^С.КЗСббЬ'М-Ю-^.

В с =-20145,5175; ß j = 242,101545; 5 2 =-I,ICG44ß59;

= 2.4C6G5CC7; ß4 =-i,,272C2947-IC-5; ß5 = С, 11674692-10-".

?«. -

зависимости а на л i :т ич е с

Здесь Д5 и В4 - коэффициенты уравнения. Найдены ме-одом наименьших квадратов на Эи,1 и имеют следующие значения: н.унаегиловпй Ая= 5,321399; 85=-2773,247;

н.^ог.ецилопый Ах = 5,13^726; Д,=-2750,055.

Погрешность описания с помощью уравнения ( 16 ) не пре? и-цлет 0,15^.

В приложениях приведший оценка погрешности измерений вязкос-,ти и плотности, ровные значения экспериментальных данных по ;:г.з-кости и акты о внедрении результатов работ.

ВЫВОДЫ

1. Проведён анализ литературных данных по динамический вязкости н.алифатических спиртов. Для измерения вязкости исследованных спиртов выбрана и обоснована методика для измерения ^ веществ в яидком состоянии и вблизи линии насыщения при высоких температурах и давлениях.

2. Собрана и налажена модифицированная установка по методу капиллярного вискозиметра выносного варианта. Лроведонс контрольное измерение вязкости н.бутилового спирта и толуола при давлениях до 60 Ш1а и различных температурах.

. 3 проведено экспериментальное измерение динамической еяэкости • н.'октилового, н.нонилового, н.децилового, н.ун^ецидово'го и и.-додоцилового спиртов в жидком состоянии в /¿¿ша'зоиа теилера-тур от-комнатной до 600 К л ¿¡двдений от атмосферного до СО включая область вблизи линии насщения, с погре-шсс*«), н<г про-вьштдей 1,53 во веек иссдодовашоы интервале температур и

давлений. .

4. Проведено экспериментальное намерение плотности н.ундецилевого и н.додецилового спиртов при различных температурах и давлениях с максимальной погрешностью 0,005,"í.

5. Составлены индивидуальные'уравнения по вязкости и плотности спиртов, передающие экспериментальные данные с погрешностью, но превышающей погрешности опытных данных.

6. Составлено обобщающее уравнение по вязкости для исследованных спиртов в широком интервале-, параметров состояния с максимально?. погрешностью

7. Разработаны та^лищы по вязкости и плотности спиртов с количеством атомоь углерода в молекуле от С^ до Cjg для практического пользования.

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих

рпботах: -

1. Ьахвердиев А.Ь., ЛС^уллаев T.L. Обобщение эксперимонталь-ных данных по вязкости алнфатичедких спиртов при атмосферном давлении// Темат.сборник научных трудов пТермодинамические и переносные свойства веществ", ЛзЛИ, Баку, Ibc9.

2. Абдуллаев T.L.. Экспериментальное исследование вязкости газов и жидкостей. XÜ республиканская конференция аспирантов ЗУЗов Азербайджана, Баку, 1939.

2. ¿¡аэиев ÍÍ.M., ¿ахвердиев A.ti., Аб,пуллаев T.L.. Теплофизичес-кие'свойства алифатических спиртов. Всесоюзный совещание-семинар молодых учёных «Теплофизика релаксиругощих систем", Тамбов, I99C.

•. {лзиев Я.'.!., Ьахвердиев A.ii., Ахундов Т.О., Таиров А.Д., Аблул-..лез T.t.^ Термические свойства н.ундецплового и н.додецйло-

вого спиртов// Пзв.ВУЗсв. Нефть и газ, П2, 1990, 5-. Назиев Я.Ы., Ьахвердиев A.li., Абдуллаев Т.к.., Мах.-певл Г.Р.

.Динамическая вязкость некоторых внсших спчрто«// Изз.ЕУооа, Нефть и газ, ?ГЗ,- 1991. 5. Назиев Я.Ц., ьлхвердиев А.Н., Абдуллаев T.¿. Ьг:.:: .пь алифатических спиртов (методы измерения и результаты оуспо-ркментов)/ обзоры по теплофазическим свойства!.» веществ. ?';Ц, L.: i^TAti, rl(d7), 1991. 7. йехтисва Г.Р., Абдуллаев Т.к.., Назиев Я.!,.., илхверд;* i.И. Неравновесные свойства ассоциированных жидкостей и k,: с :-ссй. Республиканская научно-практическая конференция голода; учёных и специалистов Таджикистана, лурган-Тюбе, 1991. i. Назиев Я.!.!., ыахверд::ев А.Н., Абдуллаев Т.Ь. Динамическая вязкость Bucuiix спиртов (на англ.языке). XI Mesviympo/yiiJ.I Симпозиум по теплофизическим свойствам веществ, СиЛ, 19'Л. 9. Назиев Я.М., кдхвердиев А.11., Абдуллаев T.L., Ыохтиева Г.Р. Вязкость н.бутилового спирта при низких температурах к различных давлениях// НИХ, Г7, 1991. 1С. Назиев Я.М., k-ахвердиев А.Н., Аб^ллаег Т.Ь. Высшие спирты (н.октиловый, н.нониловмй, н.дециловый, н.увдецилови, н.додо-циловый) в жидком состоянии. Динамическая вязкость в диапазона температур 293-ССО К и давлений C,I-CC Mlla. Таблицы РСД, ГСССД, М., свид.В P393-9I, 1991. II. Назизв Я.1.'., шахчердиев А.Н., Иехтиева Г.Р., Сафлров Д.Т., Абдуллаев Т.к.. Теплсфизические свойства некоторых тепло- и ' хлздоносителей (на англ.языке). Международный Сиилозиуи ао Энергии, Экологии, Экономии, Баку,.1991. .12. ^ Назиев Я.Ц., клхвердиев А.Н., Абдуллаев T..L,. 1лследсъии;»е

динал'ичсской вязкости алифатических "спиртов вблизи линии фазового равновесия пни д к ость-пар"// ТИГ, И, 1991.

13. Ьаэиев Я.К., Абдуллаев Т.к., Ыехтиева Г.Р. Динамическая ■вязкость н.сктилового и н.нонилового спиртов в широком диапазоне параметров состояния. Тематический сборник научных трудов иТеплофизические исследования жидкостей и газов при высоких параметрах состояния", АзТУ, Баку, 1991.