燃气输配1讲解.ppt

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燃气输配1讲解

《燃气输配》 《Gas transmission distribution》 第二节 燃气的基本性质 一、混合气体及混合液体的平均分子量、平均密度和相对密度 混合气体平均密度和相对密度按下式计算: 混合气体平均密度还可按下式计算: 干、湿燃气容积成分按下式换算: 二、临界参数及实际气体状态方程 混合气体的平均临界压力和温度计算公式 实际气体状态方程: 三、粘度 t(℃)时混合气体的动力粘度按下式计算: 混合液体的动力粘度可以近似地按下式计算: 混合气体和混合液体的运动粘度为: 四、饱和蒸气压及相平衡常数 混合液体的蒸气压 相平衡常数 概念: 五、沸点和露点 露点的间或接计算 : 液态碳氢化合物的容积膨胀 八、爆炸极限 §1.3 城镇燃气的质量要求 图 1—8 一些碳氢化合物的相平衡常数计算图 1—甲烷 2—已烷 3—丙烷 4—正丁烷 5—异丁烷 6—正戊烷 7—异戊烷 8—乙烯 9—丙烯 液化石油气的气相和液相组成之间的换算还可按下列公式计算: 1.当已知液相分子组成,需确定气相组成时,先计算系统的压力,然后确定各组分的分子成分,即 2.当已知气相分子组成,需确定液相组成时,也是先确定系统的压力,即 例:已知液化石油气由丙烷C3H8,正丁烷nC4H10和异丁烷iC4H10组成,其液相分子组成为=70%,=20%,=10%,求温度为20℃时系统的压力和达到平衡状态时气相分子组成。 概念: 通常所说的沸点指101325Pa压力下液体沸腾时的温度。 饱和蒸气经冷却或加压,立即处于过饱和状态,当遇到接触面或凝结核便液化成露,这时的温度称为露点。 当用管道输送气体碳氢化合物时,必须保持其温度在露点以上,以防凝结,阻碍输气。 露点的直接计算 : 工程中特别是液化石油气管道供气的工程中所处理的气态液化石油气或液化石油气—空气混合气一般处于压力为0.1~0.3MPa的范围内,很需要对它们进行露点计算。用于这种情况的计算公式是: C为混合气中石油气的成分 a为液化石油气中各组分的特性系数表1-7 见例1-11 六、液化石油气的气化潜热 气化潜热就是单位质量(1kg)的液体变成与其处于平衡状态的蒸气所吸收的热量。 355.9 394.4 405.7 416.2 391.0 439.6 481.5 366.3 383.5 422.9 485.7 510.8 气化潜热(KJ/kg) 36.2 6.9 0.88 3.72 6.26 47.0 103.7 10.2 0.5 42.1 88.5 -162.6 沸点(℃)(101325Pa) 正戊烷 异丁烯 反丁烯-2 顺丁烯-2 丁烯-1 丙烯 乙烯 异丁烷 正丁烷 丙烷 乙烷 甲烷 名称 部分碳氢化合物的沸点及沸点时的气化潜热 七、容积膨胀 液态碳氢化合物的容积膨胀系数很大,约比水大16倍。在灌装容器时必须考虑由温度变化引起的容积增大,留出必需的气相空间容积。 一些液态碳氢化合物的容积膨胀系数列于表1-12。 对于单一液体 式中: ——温度为t1(℃)时的液体体积; ——温度为t2(℃)时的液体体积; ——t1至t2温度范围内的容积膨胀系数平均值 对于混合液体: 可燃气体和空气的混合物遇明火而引起爆炸时的可燃气体浓度范围称为爆炸极限。在这种混合物中当可燃气体的含量减少到不能形成爆炸混合物时的那一含量,称为可燃气体的爆炸下限,而当可燃气体含量一直增加到不能形成爆炸混合物时的含量,称为爆炸上限。 概念: 混合气体的平均分子量可按下式计算: M= (y1M1+y2M2+……+ynMn) 式中: M——混合气体平均分子量 y1、y2……yn——各单一气体容积成分(%) M1、M2……Mn——各单一气体分子量 混合液体的平均分子量可按下式计算: M= (x1M1+x2M2+……+xnMn) 式中: M——混合液体平均分子量 x1、x2……xn ——各单一液体分子成分(%) M1、M2……Mn——各单一液体分子量 S= 式中: ρ——混合气体平均密度(kg/m3) ——混合气体平均摩尔容积(m3/kmol) S——混合气体相对密度(空气为1) 1.293——标准状态下空气的密度(kg/m3) 注: 对于由双原子气体和甲烷组成的混合气体,标准状态下的VM可取22.4m3/kmol,而对于由其他碳氢化合物组成的混合气体,则取22m3/kmol。 燃气通常含有水蒸气,则湿燃气密度可按下式计算: 式中 : ——湿燃气密度(kg/m3) ——干燃气密度(kg/m3) d——水蒸气含量(kg/m3干燃气) 0.833—

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