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燃气输配-01第一章-燃气的分类及其性质;第一章 燃气的分类及其性质;§1.1 燃气的分类;§1.1 燃气的分类;天然气;人工燃气;二、按燃烧特性分类;§1.2 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;几种气体的液态-气态平衡曲线 ;实际气体状态方程:;气体的压缩因子Z与对比温度Tr、对比压力Pr的关系 ;例: 有一内径为900mm、长为115km的天然气管道。当天然气的平均压力为3.04MPa、温度为278K,求管道中的天然气在标准状态下(101325Pa、273.15K)的体积。已知天然气的容积成分为甲烷97.5%,乙烷0.2%,丙烷0.2%,氮气1.6%,二氧化碳0.5%。;三、粘度;t(℃)时混合气体的动力粘度按下式计算:; 液态碳氢化合物的动力粘度随分子量的增加而增大,随温度的上升而急剧减小。气态碳氢化合物的动力粘度则正相反,分子量越大,动力粘度越小,温度越上升,动力粘度越增大,这对于一般的气体都适用。;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; 如果容器中为丙烷和丁烷所组成的液化石油气,当温度一定时,其蒸气压取决于丙烷和丁烷含量的比例。; 如图所示是随着丙烷、正丁烷混合物的消耗,当15℃时容器中不同剩余量气相组成和液相组成的变化情况。;相平衡常数 概念:; 相平衡常数表示在一定温度下,一定组成的气液平衡系统中,某一组分在该温度下的饱和蒸气压与混合液体蒸气压的比值是一个常数。并且,在一定温度和压力下,气液两相达到平衡状态时,气相中某一组分的分子成分与其液相中的分子成分的比值,同样是一个常数。;图 1—8 一些碳氢化合物的相平衡常数计算图; 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:;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。;五、沸点和露点;???点的直接计算 :;六、液化石油气的气化潜热;七、容积膨胀;液态碳氢化合物的容积膨胀 ;八、爆炸极限;(一)只含有可燃气体的混合气体的爆炸极限;例:已知燃气的容积成分为 =5.7%, = 5.3%, =1.7%, = 8.4%, = 20.93%,
=18.27%, =39.7%。求该燃气的爆炸极限(CmHn按C3H6计算)。;九、水化物; 水化物的生成,会缩小管道的流通断面,甚至堵塞管线、阀件和设备。;十、液化石油气的状态图;图 1—15 状态图的构成;图1—16 丙烷状态图;例:求温度为15℃时,容器中液态丙烷自然蒸发时的饱和蒸气压。容器中液相和气相丙烷的比容和密度、液态丙烷的气化潜热 。;§1.3 城镇燃气的质量要求;一、人工燃气及天然气中的主要杂质及允许含量指标;二、城镇燃气的质量标准;三、城镇燃气的加臭
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