- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1936. Kemi /
59

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Kemi

Vi få då

P10 = C + 0,boQ.................. (3)

där C = P10 vid Q = 0.
Genom insättning av de fyra värdena å P10 och Q ur

tabell 1 få vi C med. =. — 1.2 atö.
Insättes i ekv. 2 det funna värdet A = 0,017 och det
beräknade värdet ß = 0.50 Q —1,2 (ekv. 3),
transformeras ekvation 2 till

P = 0,35 Q -f 0,02 T -f 0,015 T Q — 1,4

(4)

Formeln för den normalfyllda flaskans inre
övertryck giver på grund av de gjorda approximationerna
icke fullt exakta värden. Vid höga kolsyrehalter och
höga temperaturer blir det beräknade trycket något
för högt och vid låga kolsyrehalter blir detsamma
något för lågt. Dessa avvikelser från de i figur 1
avbildade tryckkurvorna uppgå dock icke mer än till
några tiondels eller möjligen ’/-> atmosfär, och de
kunna så mycket hellre bortses ifrån, som
tryckkurvorna i verkligheten icke äro räta linjer utan visa en
tryckstegring pr grad, som själv stiger med växande
temperatur.

Ekvation 4 är icke bekväm att handskas med.
Bortser man från den term, som har det minsta
inflytandet på trycket, nämligen 0,02 T, kan ekvationen
ombildas till

(.P + 1,4) = (0,015 T + 0,35) X Q ......... (5)

vilken ekvation efter logaritmering blir av formeln

2 P = t + g........................ (6)

där 2 p = log (P -f- 1,4)

t = log (0,oi5 T -f 0,35)

q = log Q

I ekvation 6 är emellertid p längden av den med
sidorna t och q parallella mittlinjen i en
parallelltrapets. Utgående härifrån kunna vi konstruera ett
nomogram, varur trycket i den normalfyllda flaskan
på ett bekvämt sätt kan avläsas ur temperatur och
kolsyrehalt. Detta sker genom att kurvorna för de
tre funktionerna

p=V«- log (P + 1,4)
t— log (0,015 T -f 0,3;
q = log Q

uppritas i ett koordinatsystem, där t, q och p
avsät-tes vertikalt från samma grundlinje eller T—Q—P-

axel.
Konstruktionen av
nomogrammet samt
tryckvärdets uppsökande
framgår av figur 4.

Detta nomogram
borde, vid omvänd
användning, kunna
tjäna såsom medel
för bestämmande av
kolsyrehalten i en
flaska kolsyrat
vatten, då m.an känner
inre övertrycket och
temperaturen.

Av betydelse för
uppsökandet av
såväl inre tryck som

0 10 20 30 40 T "C
0 2 4 6 8 or/t
0 2 4 6 8 Patb

Fig. 4. Nomogram för bestämning av övertrycket i en normalfylld
flaska, då temperaturen och kolsyrehalten äro kända. De streckade
linjerna visa såsom exempel hur temperaturen 35° och kolsyrehalten
7,5 gr/lit. giva inre övertrycket 5,1 atö, motsvarande 6,1 atm. abs. tryck.
–-Nomogrammet kan även användas för bestämning av
kolsyrehalt. Drages exempelvis räta linjer genom punkten v på vertikalen p,
utvisar varje sådan linjes skärpningspunkter med de övriga
vertikalerna, via kurvorna nedförda till horisontala axeln, vilka värden på temp.
och kolsyrehalt, som tillsammans giva övertrycket 0. Så finner man,
att vakuum uppstår i en flaska, som nedkylts till -f 5°, såframt
kolsyrehalten är lägre än 3,2 gr/lit. (Kan härvid luft insugas genom
förslutningen, blir tryckstegringen vid efterföljande uppvärmning enorm.)

kolsyrehalt är emellertid att den flaska det
gäller är normalfylld, vilket i föreliggande fall betyder
att gasrummet utgör 3 % av flaskvolymen, enär
ekvation 4 annars icke gäller. Har flaskan en annan
fyllnadsgrad måste en korrektion införas, positiv vid
större, negativ vid mindre fyllningsgrad än
normalflaskans. För utrönande av storleken hos denna
korrektion har, som i inledningen nämnts,
tryckmätningar vid olika temperatur gjorts på flaskor med
fyllnadsgraden G = 0,3 %, 0^5 %. 1 %, 2 %, 3 % och
6 % vid Q = 7,5 resp. 5,3 gr/1 (tabell 2 och 3).

Tabell 2. Inre trycket uttryckt i atm. abs. vid
Q = 71/2 grjl och varierande temperaturer och gasrum.

Temp. 0,3% 0,5% 1% 3% 6 %
10 4,0 3,5 3,4 3,3 3,0
15 5,4 4,1 4,0 3,9 3,4
20 7,o 4,8 4,5 i,i 3,8
25 5,6 5,4 5,0 4,2
30 — 7,7 6,1 5,7 4,7
35 — 7,3 6,2 6,8 5,3
40 — — 9,5 5,9
45 — — — 7,7 6,6
50 — — — 8,6 7,3 J

Tabell 3. Inre trycket uttrycM i atm. abs. vid
Q = 5,3 grjl och varierande temperaturer och gasrum.

Temp. 1% 2 % 3 % 6%
10 2,6 2, 2,6 2,6
15 3,1 3,1 3,1 3,1
20 3,5 3,5 3,4 3,4
25 4,1 4,0 3,9 3,8
30 4,8 4,6 4,5 4,4
35 5,6 5,4 5,2 5,0
40 6,3 6,3 5,8 5,5
45 7,7 7,1 6,4 6,1
50 — 8,3 7,1 , 6,8

Korrektionsstorleken vid Q — 7,5 (vichyvatten)
framgår av diagrammet i figur 5, där densamma av-

Fig. 3. Inre trycket i en normalfylld
flaska vid olika temperatur och
kolsyrehalt. Tryckkurvorna ha inom
temperaturområdet 10—40 °G ett nästan rätlinjigt
förlopp.

8. aug. 1936

59

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 02:19:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tektid/1936k/0061.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free