一种基于晶振测量高温高压气体密度和粘度的方法及装置制造方法及图纸

技术编号:42082728 阅读:39 留言:0更新日期:2024-07-19 16:59
本发明专利技术公开了一种基于晶振测量高温高压气体密度和粘度的方法及装置。该方法包括以下步骤:确定测试频率和检测温度,基于晶振获取气体在测试频率的反馈电压,并根据测试频率和反馈电压获取气体的扫频曲线;根据气体的扫频曲线,获取晶振的谐振频率和品质因子;构建气体的粘密度计算模型,并根据气体的粘密度计算模型、检测温度、以及晶振的谐振频率和品质因子,计算气体的密度和粘度。本发明专利技术通过音叉晶振配合频率合成器进行高温高压气体含量的检测,进而测量高温高压气体的密度和粘度,能降低测量装置的体积和成本,并提升高温高压气体密度和粘度的测量精度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及测量高温高压气体密度和粘度的,具体涉及一种基于晶振测量高温高压气体密度和粘度的方法及装置


技术介绍

1、高温高压混合气体密度特性是一项重要的热力学性质,是热物性研究的重点。此前,大量学者开展过高温高压混合气体密度测量的实验与研究,主要包括温度、压力、压缩系数等实验测量,这方面主要分为两类:压缩因子测量方法和密度间接测量法。压缩因子测量法以恒容法、pvt直接测量法和burnett方法等为代表,密度间接测量法则主要采用振动管密度计及磁悬浮天平来实现密度的测量。

2、到目前为止,国内外对气体粘度测量进行了大量的理论计算和实验测量。理论计算方面主要根据量子力学的“从头算”理论计算氦气和氩气的热物性。在实验测量方面,单毛细管气体粘度计和双毛细管气体粘度计具有非常高的测量精度和极小的测量不确定度,但是同单毛细管气体粘度计相比,双毛细管气体粘度计在测量气体粘度时去除了很多因素的干扰,如毛细管尺寸(如内径和长度等)随温度变化引入的不确定度等,测量结果的不确定度远远低于单毛细管气体粘度计。

3、基于上述的理论计算和实验测量,现有技术一本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于晶振测量高温高压气体密度和粘度的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于晶振测量高温高压气体密度和粘度的方法,其特征在于,在步骤S1中,根据测试频率和反馈电压获取气体的扫频曲线,具体为:以测试频率为横坐标,并以反馈电压为纵坐标得到扫频曲线。

3.根据权利要求1所述的一种基于晶振测量高温高压气体密度和粘度的方法,其特征在于,在步骤S2中,根据步骤S1中气体的扫频曲线,获取晶振的谐振频率,具体为:将气体的扫频曲线中测试频率对应的反馈电压中的最高点确定为气体的谐振频率。

4.根据权利要求1所述的一种基于晶振测量高温高压气...

【技术特征摘要】

1.一种基于晶振测量高温高压气体密度和粘度的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于晶振测量高温高压气体密度和粘度的方法,其特征在于,在步骤s1中,根据测试频率和反馈电压获取气体的扫频曲线,具体为:以测试频率为横坐标,并以反馈电压为纵坐标得到扫频曲线。

3.根据权利要求1所述的一种基于晶振测量高温高压气体密度和粘度的方法,其特征在于,在步骤s2中,根据步骤s1中气体的扫频曲线,获取晶振的谐振频率,具体为:将气体的扫频曲线中测试频率对应的反馈电压中的最高点确定为气体的谐振频率。

4.根据权利要求1所述的一种基于晶振测量高温高压气体密度和粘度的方法,其特征在于,在步骤s2中,根据步骤s1中气体的扫频曲线,获取晶振的品质因子,具体为:获取气体的扫频曲线中下降到最大幅值的0.707倍所对应的第一门限频率,...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈一健欧阳俊雄陈星宇张伦平涂超凡王柯景
申请(专利权)人:西南石油大学
类型:发明
国别省市:

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