液化石油气的特性
液化石油气的基本知识

吸附剂法
使用吸附剂将天然气中的杂质吸附,使其变得 更纯净并转变为液态。
混合制冷法
采用多种制冷剂混合制冷,使天然气液化。
液化石油气的用途
家庭烹饪
液化石油气是一种理想的烹饪燃料,用于炉灶和燃 气灶。
供暖
液化石油气可以用于供暖,为家庭和建筑提供温暖。
交通运输
液化石油气可用作替代汽油和柴油的燃料,用于车 辆和船舶。
工业应用
液化石油气在工业领域被广泛用于加热、照明和生 产过程。
液化石油气的储运方式
1
储存
液化石油气通常储存在特殊设计的罐体或储气罐中,以保持其液态。
2
运输
液化石油气通过输送管道、集装箱、储罐车或船舶进行长距离和国际运输。
3
分销
液化石油气经过分销网络供应给不同的用户,如家庭、企业和工业用户。
Hale Waihona Puke 液化石油气市场概况1 高能效
液化石油气燃烧效率高,将能源转化为热和电的能力强。
2 环保
液化石油气燃烧后几乎没有污染物排放,对空气和环境影响较小。
3 安全
液化石油气具有自然气臭味,在泄漏时易于检测,可以采取相应措施避免事故发生。
液化石油气的制备方法
加压制冷法
通过将天然气加压并冷却,使其转变为液态。
分馏法
通过将天然气分离成低沸点和高沸点组分,提 取出液化石油气。
随着可再生能源的快速发展, 液化石油气将与可再生能源相 结合,实现清洁能源的供应。
技术创新
新的液化石油气技术和设备将 不断出现,提高液化石油气的 生产效率和安全性。
环保政策推动
世界各国对环境保护的要求越 来越高,液化石油气将受益于 环保政策的推动。
1 需求增长
液化石油气判断依据

液化石油气判断依据
液化石油气(LPG)是一种混合气体,主要由丙烷和丁烷组成,通常用作燃料和加热源。
判断液化石油气的依据可以从多个角度来考虑:
1. 物理性质,液化石油气在常温下呈液态,可以通过观察其外观和状态来判断。
LPG通常是无色无味的液体,具有较低的沸点和蒸气压,易于储存和运输。
2. 化学成分,液化石油气主要成分为丙烷和丁烷,可以通过化学分析方法来确定其成分,例如气相色谱法等。
3. 气味,为了安全起见,液化石油气通常被加入一种特殊的气味剂,使其具有明显的刺激气味。
通过气味可以初步判断气体是否为液化石油气。
4. 燃烧特性,液化石油气具有良好的燃烧性能,可以产生明亮的蓝色火焰。
通过点燃气体并观察其燃烧特性可以初步判断气体是否为液化石油气。
5. 压力容器标识,液化石油气通常储存在特殊的压力容器中,
并且会在容器上标明相关的标识,包括产品名称、生产厂家、容量
等信息。
通过核对容器上的标识可以确定其中储存的气体类型。
综上所述,判断液化石油气的依据可以从物理性质、化学成分、气味、燃烧特性以及压力容器标识等多个方面进行综合考虑,以确
保准确判断气体的性质。
液化石油气属液化气体类危险化学品

液化石油气属液化气体类危险化学品,其主要成分含有丙烷、丙烯、异丁烷、丁烯、异丁烯等低分子烃。
一、液化石油气的理化特性(一)气体性质在常温常压下为气态,具有气体性质,相对密度大于1.52,比空气重,能沿着地面向四处扩散。
(二)膨胀性经过降温或加压即成为液态,相对密度为0.495-0.57,可储人钢瓶。
当泄露或释放时在常温下液态的液化石油气极易挥发,体积能迅速扩大250一350倍。
(三)热值大燃烧1千克液化石油气,约可发出4.98 x 10^7焦耳(11900千卡)的热量,其液态体积膨胀率约比水大10-16倍。
容器内的液化石油气体随着温度上升压力迅速增大。
(四)无色气体或黄棕色油状液体,有特殊臭味易燃,爆炸极限为2.25%-9.65%。
其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会引起回燃。
液化石油气瓶遇高热,内压增大,有破裂和爆炸的危险。
液化石油气在低浓度时对人体无毒,在高浓度下,因其稀释了空气中氧气而引起人的窒息。
一般液化石油气含有一定量的硫化物如硫化氢,故显出毒性。
此外,从丙烷起,碳数越多的烷烃,起麻醉作用越强,液化石油气中毐症状有头晕、头疼、呼吸急促、恶心、呕吐、脉缓等;严重时出现麻醉状态及意识丧失,甚至可窒息死亡。
二、液化石油气泄漏的部位和状态(一)液化石油气泄漏部位及堵漏的方法(二)液化石油气泄漏的危险性及特点1.液化石油气泄漏事故特点(1)扩散迅速、危害范围大。
液化石油气一般以喷射状泄漏,由液相变气相,体积迅速扩大,并随风漂移,形成大面积扩散区,需及时对危害范围内的大量人员进行疏散,并采取禁绝火源措施。
(2)易发生爆炸燃烧事故。
由于液化石油气爆炸下限低,泄漏后与空气混合,极易形成爆炸性混合气体,遇火源发生爆炸或燃烧,造成重大人身伤亡和财产损失。
(3)处置难度大。
由于液化石油气发生泄漏的部位、裂口大小及容器内的压力等各不相同,采取堵漏、输转、引火点燃等措施时,技术要求特别高,处置难度大。
液化石油气的特性

液化石油气的特性液化石油气的特性液化石油气具有以下五个方面的特性:1.常温易气化液化石油气在常温常压下的沸点低于-50℃,因此它在常温常压下易气化。
1L液化石油气可气化成250—350L,而且比空气重1.5~2.0倍。
由于气态液化石油气比空气重,所以泄漏时常常滞留聚集在地板下面的空隙及地沟、下水道等低洼处,一时不易被吹散,即使在平地上,也能顺风沿地面飘流到远处而不易逸散到空中。
因此,在储存、灌装、运输、使用液化石油气的过程中,一旦发生泄漏,远处的明火也能将逸散的石油气点燃而引起燃烧或爆炸。
2.受热易膨胀液化石油气受热时体积膨胀,蒸气压力增大。
其体积膨胀系数在15℃时,丙烷为0.0036,丁烷为0.00212,丙烯为O.00294,丁烯为O.00203,相当于水的10~16倍。
随着温度的升高,液态体积会不断地膨胀,气态压力也不断增加,大约温度每升高1℃,体积膨胀0.3%~0.4%,气压增加0.02~0.03MPa。
国家规定按照纯丙烷在48℃时的饱和蒸气压确定钢瓶的设计压力为1.6MPa,在60℃时刚好充满整个钢瓶来设计瓶内容积;并规定钢瓶的灌装量为0.42kg/L,在常温下液态体积大约占钢瓶内容积的85%,留有15%的气态空间供液态受热膨胀。
所以,在正常情况下,环境温度不超过48℃,钢瓶是不会爆炸的。
如果钢瓶接触热源(如用开水烫、用火烤或靠近供热设备等),那就很危险。
因为温度升高到60℃时钢瓶内就完全充满了液化石油气,气体膨胀力直接作用于钢瓶,而后温度再每升高1℃,压力就会急剧增加2~3MPa。
钢瓶的爆破压力一般为8MPa,此时温度只要升高3~4℃,钢瓶内的气压就可能超过其爆破压力而爆炸。
如果超量灌装钢瓶,那就更加危险。
据实验,规定灌装量为15kg 的钢瓶,超装1.5kg,在35。
C时液态就充满了瓶内容积,在40℃时就有可能引起钢瓶爆炸;若超量灌装2.5千克,在20℃时液态就充满了瓶内容积,在25℃时就可能使钢瓶爆炸。
液化石油气的物理特性

液化石油气的物理特性液化石油气(Liquefied Petroleum Gas,LPG)是指一种混合气体,它的主要成分为丙烷和丁烷。
由于它具有高的压缩能力和气化热量,因此被广泛应用于民用和工业领域。
本文将介绍液化石油气的物理特性,包括其状态、密度、比热、比重和颜色等方面。
状态液化石油气是一种通常为无色、具有气体特性的液体。
在常温下,它的压力保持在约0.3 MPa左右。
因此,当它受到压缩时,相对于普通气体,它可以存储更多的化学能量。
而当释放压力时,该化学能量将被释放并导致LPG的气化。
密度和比重液化石油气的密度取决于其组成成分和温度。
在通常的压力和温度条件下,其平均密度为0.567 g/cm3。
此外,液化石油气与空气的比重为1:1.5。
这也意味着,如果LPG泄漏并在室内集聚,它将很容易被点燃并引发火灾或爆炸事故。
比热液化石油气的比热(Heat capacity,Cp)是指它在单位质量下所需吸收的热量,以升高其温度1度。
对于LPG,Cp约为2.22 kJ/kg·K。
这也意味着,它可以在短时间内吸收或释放大量的热量。
因此,LPG被广泛应用于工业加热和燃烧等方面。
颜色液化石油气通常是无色透明的。
但是,它可能包含一些杂质,例如硫化氢、硫酸盐和醛类等。
这些杂质的存在可能导致LPG具有淡黄色或浅绿色等颜色。
稳定性液化石油气在一定的条件下可以长时间保持其液态。
但是,如果它受到温度升高或受到压力变化的影响,它可能会气化或变得不稳定。
此外,如果液化石油气暴露在阳光下或直接接触火源,它可能会快速转为气体,并引发火灾或爆炸。
结论液化石油气是一种重要的能源形式,它具有高的化学能量和压缩能力。
但是,为了确保安全,我们需要了解其物理特性和安全使用规范,并采取适当的措施来避免任何潜在的风险。
【精】液化石油气的基本知识

液化石油气是石油和天然气开采和加工 过程中的副产品,它主要由丙烷和丁烷组成。 它在常温常压下呈气态,但适当降低温度或升 高压力就可以成为液态。这是因为液化石油 气的临界压力较低,而临界温度较高的缘故。 因此,“液化石油气”是指容易液化,通常以液 态运输和储存的“石油气”。
第一节 液化石油气的一般特性
是分子式相同,而结构不同,即分子中各原子间 因随着压力升高,液体的体积变化不大。
液化石油气由液相变为气相时,需要吸收很多热量,如蒸发一公斤丙烷,需要422600焦耳的热量。
的排列方式不同,因此性质也不同的化合物叫做 因此液化石油气燃烧时,钢瓶内液化石油气必须通过瓶壁向周围大气吸收所需要的蒸发潜热,以不断蒸发补充燃烧所需的气量。 同分异构体。该现象称为同分异构现象。因此液 化石油气是含有三个或四个碳原子的碳氢化合物 的混合物,习惯上称为C3 C4,
第二节 液化石油气的来源
液化石油气主要来源于天然气,油 田伴生气,石油炼厂气和石油化工副产 气。
一、从天然气和油田伴生气中获得
• 在一定条件下,从天然气和油田伴生气经过 适当分离和处理,可获得液化石油气。
• 从天然气中获得的液化石油气中不含丙烯 和丁烯。
• 油田伴生气中含有较多的丙烷和丁烷。
二、从石油炼厂气中获得
二、易燃易爆
液化石油气和空气混合,并达到爆 炸极限比例的下限值,如丙烷气与空气 混合容积达到2.1~9.5%时,一旦遇明火, 即使是静电或石头与金属摩擦、冲击所 产生的微小火花都可能引起燃烧和爆炸。 因此,灌瓶和存放钢瓶的仓库均应保持 良好的通风。
三、毒性
液化石油气不像一氧化碳那样会使人的 血液中毒,它基本无毒性。当空气中浓度小 于1%时,只有轻微麻醉性。必须指出的是 液化石油气燃烧需要25~30倍的空气,当空 气不足,燃烧不完全时也会产生一氧化碳致 使中毒。
液化石油气特性及其对安全影响

液化石油气特性及其对安全影响1. 引言液化石油气(LPG)是一种由丙烷和丁烷等烃类化合物组成的混合物。
由于其高能量密度和易于储存和运输的特性,LPG被广泛用作家庭、商业和工业燃料。
然而,由于其具有易燃、易爆等特性,LPG的安全性问题备受关注。
本文将介绍液化石油气的特性以及其对安全的影响。
2. 液化石油气特性2.1 物理性质液化石油气是一种无色无味的液体,在大气压力下具有较低的沸点。
其主要成分是丙烷和丁烷,两者的比例根据不同的供应源有所差异。
LPG的密度较轻,约为空气的一半,这使得它能够在空气中飘浮。
此外,LPG具有较低的凝固点和较高的蒸汽压力。
2.2 燃烧特性LPG在空气中能够燃烧,其可燃范围为2% ~ 10%。
LPG的燃烧产生大量的热能和二氧化碳等气体。
由于LPG的燃烧速度较快,容器泄漏时可能引发火灾或爆炸。
2.3 储存和运输特性由于LPG是一种易燃易爆物质,其储存和运输需要特别注意安全措施。
LPG常以液体态存储在高压储罐中,储罐需要具备一定的强度和密封性能。
运输LPG时,通常采用专用的罐车或管道进行,以确保安全。
3. 液化石油气对安全的影响液化石油气的使用在人们生活中带来了诸多便利,但也伴随着安全隐患。
3.1 火灾和爆炸风险由于LPG具有易燃易爆的特性,一旦发生泄漏,如果遭到引火源的触发,容易引发火灾或爆炸。
特别是在密闭空间中,积聚的LPG蒸汽可能形成爆炸性的气体混合物,从而增加火灾和爆炸风险。
3.2 毒性和窒息风险LPG燃烧过程中产生的有毒气体,如一氧化碳,对人体健康有害。
此外,LPG 泄漏时会形成大量的蒸汽,可能导致室内的氧气浓度下降,引发窒息风险。
3.3 泄漏和溢漏风险LPG储罐、管道等容器设备的泄漏可能会造成大量LPG的溢漏。
液态LPG的蒸发速度较快,泄漏时会迅速转化为可燃的气体形式,增加火灾风险。
此外,LPG 的溢漏可能对环境造成污染。
3.4 不正确使用和操作风险不正确的使用和操作LPG设备,如不合理的安装、连接和维护等,可能增加事故的发生概率。
液化石油气注意事项

1、液化石油气的特性主要成分:丙烷、丁烷、丙烯、丁烯。
易燃、易爆,遇明火或火花极易发生爆炸。
在一定范围内,空气中液化石油气的浓度达到 1.5~9.5%时,遇到明火或火花会爆炸。
比重:液化石油气比重为 1.52,泄漏后会沉积在低洼处,不易散发。
气味:液化石油气加有特殊臭味,一旦泄漏,极易察觉。
液化石油气有轻微麻醉性,过量吸入,会使人缺氧,窒息死亡。
液化石油气会使一般的橡胶软化、变质,必须使用专用橡胶管。
火焰颜色:正常的火焰颜色为兰色,无黑烟。
若液化石油气燃烧不完全,会产生大量的一氧化碳,人吸入后极易中毒直至死亡。
液化石油气完全燃烧时,需要消耗的空气量,约是该气体的25倍。
因此应保持厨房、浴室、燃具周围的通风状态良好。
2、燃气具的使用知识液化气燃气热水器使用8年报废(管道气热水器6年报废),炉具使用8年报废。
煤气胶管在正常情况下,三年应更换一次且胶管长度不超过2米。
3、钢瓶的使用知识①钢瓶必须直立使用;②请勿在同一厨房内同时使用两种气源;③请用正确的方法开、关角阀。
过度用力开或关钢瓶角阀均会造成密封圈损坏。
严禁曝晒或用热水、明火等加热钢瓶;严禁私自清倒“残液”;严禁瓶与瓶之间倒气;4、查漏检验方法:①容易漏气的地方:角阀、减压阀;胶管、接口、炉具、瓶底或锈蚀严重的地方。
②简单查漏方法:1)肥皂液查漏。
2)眼看、耳听、手摸、鼻闻配合查漏。
保持严禁用明火查漏。
5、泄漏应急措施:1)切断气源。
立即关闭钢瓶角阀、燃具开关。
2)严禁打开或关闭任何电器开关。
打开和关闭任何电器开关,如电灯、电扇、排气扇、抽油烟机、空调、电闸、有线与无线电话、门铃、冰箱等,都可能产生微小火花引致爆炸。
3)打开门窗。
让空气流通,以便液化气散发。
4)疏散人员。
迅速疏散家人、邻居,阻止无关人员靠近。
5)电话报警。
在没有液化气泄漏的地方,打电话119报警。
6、液化气泄漏起火措施:切断气源。
切记“断气即断火”。
应立即关闭角阀。
如果角阀附近有火焰,可用湿毛巾、湿衣物包手关闭。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
液化石油气具有以下五个方面的特性:
1.常温易气化
液化石油气在常温常压下的沸点低于-50℃,因此它在常温常压下易气化。
1L液化石油气可气化成250—350L,而且比空气重
1.5~
2.0倍。
由于气态液化石油气比空气重,所以泄漏时常常滞留聚集在地板下面的空隙及地沟、下水道等低洼处,一时不易被吹散,即使在平地上,也能顺风沿地面飘流到远处而不易逸散到空中。
因此,在储存、灌装、运输、使用液化石油气的过程中,一旦发生泄漏,远处的明火也能将逸散的石油气点燃而引起燃烧或爆炸。
2.受热易膨胀
液化石油气受热时体积膨胀,蒸气压力增大。
其体积膨胀系数在15℃时,丙烷为
0.0036,xx为
0.00212,丙烯为O.00294,丁烯为O.00203,相当于水的10~16倍。
随着温度的升高,液态体积会不断地膨胀,气态压力也不断增加,大约温度每升高1℃,体积膨胀
0.3%~
0.4%,气压增加
0.02~
0.03MPa。
国家规定按照纯丙烷在48℃时的饱和蒸气压确定钢瓶的设计压力为
1.6MPa,在60℃时刚好充满整个钢瓶来设计瓶内容积;并规定钢瓶的灌装量为
0.42kg/L,在常温下液态体积大约占钢瓶内容积的85%,留有15%的气态空间供液态受热膨胀。
所以,在正常情况下,环境温度不超过48℃,钢瓶是不会爆炸的。
如果钢瓶接触热源(如用开水烫、用火烤或靠近供热设备等),那就很危险。
因为温度升高到60℃时钢瓶内就完全充满了液化石油气,气体膨胀力直接作用于钢瓶,而后温度再每升高1℃,压力就会急剧增加2~3MPa。
钢瓶的爆破压力一般为8MPa,此时温度只要升高3~4℃,钢瓶内的气压就可能超过其爆破压力而爆炸。
如果超量灌装钢瓶,那就更加危险。
据实验,规定灌装量为15kg的钢瓶,超装
1.5kg,在35。
C时液态就充满了瓶内容积,在40℃时就有可能引起钢瓶爆炸;若超量灌装
2.5千克,在20℃时液态就充满了瓶内容积,在25℃时就可能使钢瓶爆炸。
如某地一用户为贪小便宜,通过私人关系在液化气站往钢瓶内多灌了2kg 液化石油气,拿回家停放不久就爆炸了,造成物毁人亡。
3.流动易带电
液化石油气的电阻率约为1011~1014Ω·cm,流动时易产生静电。
实验证明,液化石油气喷出时产生的静电电压可达9000V以上。
这主要是因为液化石油气是一种多组分的混合气体,气体中常含有液体或固体杂质,在高速喷出时与管口、喷嘴或破损处产生强烈摩擦所致。
液化石油气中含液体和固体杂质愈多,在管道中流动愈快,产生的静电荷也就愈多。
据测试,静电电压在350-450V时所产生的放电火花就可点燃或点爆。
4.遇火xx爆
液化石油气的爆炸极限约为
1.7%--
0.7%,自燃点约为446℃~480℃,最小引燃(爆)能量约为
0.26mJ。
就是说,液化石油气在空气中的浓度处在
1.7%,-
0.7%的范围内,只要受到O.26mJ点火能量的作用或受到446,480℃点火源的作用即能引起燃烧或爆炸。
1kg液化石油气与空气混合浓度达到4%(化学计量浓度)时,能形成
12.5m3的爆炸性混合气,爆速可达2000-3000m/s,爆炸威力相当于
10~20kgTNT(炸药)爆炸的当量。
在标准状况下,1m3液化石油气完全燃烧大约需要30m3的空气,产生100760kJ的热量,形成2100℃的火焰温度。
可见,液化石油气一旦燃爆,将会造成严重危害。
5.含硫易腐蚀
液化石油气中大都含有不同程度的微量硫化氢。
硫化氢对容器设备内壁有腐蚀作用,含量愈高,腐蚀作用愈强。
据测定,民用液化石油气中硫化氢对钢瓶的内腐蚀速度可高达O.1mm/a。
液化石油气容器是一种受压容器,内腐蚀可使容器壁变薄,降低容器的耐压强度,缩短容器的使用年限,导致容器穿孔漏气或爆裂,引起火灾爆炸事故。
同时,容器内壁因受硫化氢的腐蚀作用会生成硫化铁粉末,附着在容器壁上或沉积于容器底部,随残液倒出,遇空气还有生热引起自燃的危险。
液化石油气站事故易发部位及危险点有:
罐区、储罐、灌瓶间、压气机室和仪表间、接卸站台、汽车槽车、气瓶库、液化气管道等。
1.罐区
罐区是液化石油气站的危险区域,在其内设置了盛装各种危险品的压力储罐和附属设施。
如果罐区选址不当,地面坑洼不平,布局不合理,防火间距不够,消防水源不足,消防道路不畅,防雷设施不完善等,都会带来火险隐患,一旦发生火灾,容易蔓延,难于扑救。
2.储罐
储罐为盛装液化石油气的压力容器。
由于罐体材质及附件的缺陷、灌装操作失误、疏于试压检修等原因,容易发生泄漏、着火、爆炸事故。
3.灌瓶间
在气瓶灌装的过程中,由于气瓶完好程度不同,同时灌装的注气连接口又多,装、卸操作频繁,气流速度大,静电的危险性增多,灌满程度、气温高低、通风排气条件好坏等一系列因素,都可能造成火灾爆炸事故。
4.压气机室及仪表间
因其周围是易燃易爆物品,处于爆炸危险区域,设备故障和仪表失灵误动作等都可能带来严重火险,导致火灾爆炸事故。
5.接卸站台
接卸站台有各种装卸设备和管道,容易发生跑、冒、滴、漏,是事故的多发区。
6.汽车槽车
汽车槽车是运输和装卸液化石油气的机动压力容器,由于槽车罐体材质缺陷,安全附件不齐全或失灵,严重超装,进入装卸区排气管不戴火花熄灭器或静电接地不良,误启动槽车拉断卸气管而造成大量液化气泄漏等原因,都有可能造成火灾爆炸事故。
7.气瓶库
气瓶库是存放大量实瓶和空瓶的场所。
由于气瓶本身的缺陷(如腐蚀、损伤等),角阀不良,严重超装以及气温、通风、搬运等一系列原因,都有可能招致火灾爆炸事故。
8.液化气管道
从炼油厂或石油化工厂的液化气储备供应总站的储罐到火车或汽车装车站台,以及从卸车站台送到分配、零售站的储罐,再送到灌装间装瓶,都要管道密闭输送。
液化气管道涉及的面和点很宽很广。
由于压力大、流速快,泄漏和
静电带来的危险比较突出。
已有多起事故都是因为管子断裂、阀门漏气、高压液化石油气喷出,遇明火或静电放电火花引起着火爆炸。
液化石油气是从石油的开采、裂解、炼制等生产过程中得到的副产品。
液化石油气是碳氢化合物的混合物,其主要成分包括:
丙烷(C3H8)、丙烯(C3H6)、丁烷(C4H10)、丁烯(C4H8)和丁二稀(C4H6),同时还含有少量的甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、戊烷(C5H12)及硫化氢(H2S)等成分。
从不同生产过程中得到液化石油气,其组成有所差异。
在常压条件下,液化石油气
C3、C4成分的沸点都低于常温,容易汽化为气体,由于C5以上成分的沸点较高,在
C3、C4等汽化之后仍以液态残留在容器之中,因此称为残液。
我国民用液化石油气残液含量较高。
液化石油气是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的副产品。
催化裂解气的主要成份如下(%):
氢气5~
6、甲烷
10、乙烷3~
5、乙烯
3、丙烷16~
20、丙烯6~
11、xx42~
46、丁烯5~6,含5个碳原子以上的烃类5~12。
热裂解气的主要成份如下(%):
氢气
12、甲烷5~
7、乙烷5~
7、乙烯16~
18、丙烷
0.5、丙烯7~
8、xx
0.2、丁烯4~5,含5个碳原子以上的烃类2~3。