液化气的物特性.doc

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1、液化石油气的物理特性液化石油气气体的密度 其单位是以kg/m3表示,它随着温度和压力的不同而发生变化。因此,在表示液化石油气气体的密度时,必须规定温度和压力的条件。一些碳氢化合物在不同温度及相应饱和蒸气压下的密度见表2-5。表1-1  一些碳氢化合物在不同温度及相应饱和蒸气压力下的密码(kg/m3)温度/℃丙烷正丁烷异丁烷-156.41.062.50-107.571.853.04-59.052.103.59010.342.824.31511.903.355.071013.603.945.921515.514.656.952017.745.397.842520.156

2、.189.213022.807.1911.503525.308.1713.004028.609.3314.704534.5010.5716.805036.8012.1018.945540.2212.3820.566044.6015.4024.20从表1-1中可以看出,气态液化石油气的密谋随着温度及相应饱和蒸气压的升高而增加。在压力不变的情况下,气态物质的密度随温度的升高而减少,在101.3kPa下一些气态碳氢化合物的密度见表1-2。表1-2  一些气态碳氢化合物在101.3kPa下的密度/(kg/m3)温度/℃甲烷乙烷乙烯丙烷丙烯正丁烷异丁烷1-丁烯00.71681

3、.35621.26042.021.91492.59852.67262.503150.6771.2691.1841.7611.7662.4522.4422.369液化石油气液体的密度 以单位体积的质量表示,即kg/m3。它的密度受温度影响较大,温度上升密度变小,同时体积膨胀。由于液体压缩性很小,因此压力对密度的影响也很小,可以忽略不计。由表1-2可以看出,液化石油气液态的密度随温度升高而减少。表1-3 液化石油气液态的密度(kg/m3)温度/℃丙烷正丁烷异丁烷丙烯丁烯-15548615600567634-10542611594561629-55356055885526

4、2405236005825456195521596576538612105145915705316061550758356552460020499578560254905735533048356854635474562540404645565344545454952750446542520相对密度 由于在液化石油气的生产/储存和使用中,同时存在气态和液态两种状态,所以应该了解它的液态相对密度和气态的相对密度。液化石油气的气态相对密度,是指在同一温度和同一压力的条件下,同体积的液化石油气气体与空气的质量比。求液化石油气气体各组分相对密度的简便方法,是用各组分相对密度的

5、简便方法,是用各组分的相对分子质量与空气平均相对分子质量之比求得,因为在标准状态下1mol气体的体积是相同的。液化石油气气态的相对密度见表1-4。表1-4 液化石油气气态的相对密度(0℃,101.3kpa)名称分子式相对分子质量空气平均相对分子质量相对密度丙烷C3H844291.517丁烷C4H1058292.000丙烯C3H642291.448丁烯C4H856291.931戊烯C5H1272292.483   从表1-4中可以看出液化石油气气态比空气重1.5~2.5倍。由于液化石油气比空气重,因此,一旦液化石油气从容器或管道中泄漏出来,不像相对密度小的可燃气体那样

6、容易挥发与扩散,而是像水一样往低处流动和滞存,很容易达到爆炸浓度。因此,用户在安全使用中必须充分注意,厨房不应过于狭窄,通风换气要良好。液化石油气储存场所不应留有井坑穴等.对设计的水沟水井管沟必须密封,以防聚积,引起火灾。   液化石油气的液态相对密度,指在规定温度下液体的密度与规定温度下水的密度的比值。它一般以20℃或15℃时的密度与4℃与15℃时纯水密度的比值来表示。   液化石油气的液态相对密度,随着温度的上升而变小,见表1-5。表1-5液化石油气液态各组分相对密度温度/℃丙烯丙烷正丁烷异丁烷1-丁烯-200.5730.5440.6210.6030.6

7、41-100.5590.5410.6110.5920.63000.5450.5280.6010.5810.319100.5300.5140.5900.5690.607200.5130.5000.5780.5570.595   从表1-5中可看出,在常温下(20℃左右),液化石油气液态各组分的相对密度约为0.5~0.59之间,接近为水的一半。当液化石油气中含有水分时,水汾就沉积在容器的底部,并随着液化石油气一部输送到用户,这样,既增加了用户的经济负担,又会引起容器底部腐蚀,缩短容器的使用期限。因此,液化石油气中的水分要经常从储罐底部的排污阀放出。   体积膨胀系数

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