燃气计量基础知识PPT幻灯片共82页
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第一章燃气基础知识
第一章燃气基础知识
•第一节·燃气作为城市能源的发展
•广州市交通技师学院
六十年代初,四川、东北、华北等地区先后供 应部分天然气,随着石油工业的发展,大中城 市以LPG和开发重油制气技术为气源。
•广州市油制气厂: 1988年12月30日动工, 2006年8月停产,广州 全面进入天然气使用阶段
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第一章燃气基础知识
例:某天然气的组分和体积百分含量如下表:
•成分
•摩尔质量
•体积百分含量
•甲烷
•16.043
•93.5
•乙烷
•30.07
•2.3
•丙烷
•44.097
•1.2
•丁烷
•58.12
•0.3
•硫化氢
•34.09
•1.5
•氮气
•28.02
•1.2
求天然气的摩尔质量? 解:由公式M=M1V1+ M2V2+ M3V3+……+ MnVn得 M=93.5%×16.043+2.3%×30.07+1.2%×44.097+0.3%
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第一章燃气基础知识
表1-1 我国某些气田天然气的组成
气田名称 威远 卧龙河
产层
震旦系 嘉五
石炭系
甲烷
86.80 92.44 97.89
乙烷
0.11 1.01 0.40
天然气组成 %(体积)
丙烷
正丁 异丁 正戊 异戊
烷
烷
烷
烷
己烷及 二 以 上
氧硫 化 碳
化 氢
氢
0
4.466
1.09 1
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燃气基础知识完整ppt课件
精选ppt课件2021
24
②焦炉煤气 由焦炉出来的煤气因含有焦油、水蒸汽、氨及其
它可作为化工原料的气态化合物,必须将其中的焦 油和水蒸汽冷凝下来,将有关的化工原料回收,净 化后进入煤气管网。具体要求是:焦油﹤10mg/Nm3, 萘﹤50 mg/Nm3(冬季)、﹤100 mg/Nm3(夏季), H2S﹤20 mg/Nm3,NH3﹤50 mg/Nm3,CO﹤10 mg/Nm3。
若燃烧产物中还存在可燃物质,叫做不完全燃烧。 不完全燃烧又有两种情况:
机械不完全燃烧是指由于机械带出和漏损等原因 所造成的燃烧损失,如管道系统所漏掉的煤气。 化学不完全燃烧是指由于空气不足或燃料与空气混合 不好,使燃料反应未能完全进行,在燃烧产物中还存 在少量的可燃成分。
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18
5 煤气的性质
=10.33mH2O=760mmHg
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8
1atm是1个物理大气压,国际规定为温度为0℃时 海洋平面上的压强
表压=绝对压力-大气压 真空度=大气压-绝对压力 3.3比容和密度 密度与比容互为倒数的关系 ρ=G/V
ρ—密度 G—气体质量 V—气体所占体积
ν=V/G
ν—比容 V—气体所占体积 G—气体质量
致命。 ⑦ 氧(O2),无色无味气体,分子量为32,重度 1.429公斤/米3。
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22
⑵煤气的腐蚀和毒性
副产煤气中具有腐蚀性的主要成分有硫化氢
( H2S ) , 二 氧 化 碳 ( CO2 ) , 氧 气 ( O2 ) 及 氨 (NH3)。这些气体只有在有水时才具有腐蚀性。H2S 和CO2在水中呈酸性,NH3在水中呈碱性,O2在水中则 具有氧化性,形成化学腐蚀和氧化性腐蚀。因此,为
燃气基本知识培训_PPT幻灯片
为什么气瓶快用完时火焰会变黄?
我们知道液化石油气主要是由丙烷和丁烷组成的,由于 丙烷和丁烷的挥发度不同,较轻的丙烷总是容易挥发。用 得的时间超长,液化气中丙烷的含量就越少,而丁烷所占 比例就会相应增加。而丁烷燃烧所需要的空气量比丙烷更 大,当空气供给条件不变时,气瓶用到瓶底时,空气量就 显得不够了,这时火焰开始发黄。要改善这种情况,就需 要调大炉具的风门。
为什么严禁用火烤、用热水烫气瓶? 1.火烤、热水的温度较高,容易引起瓶内液化气急剧膨胀, 发生爆炸等危险事故;
2.气瓶经火烤、水烫后,容易腐蚀损坏,造成局部强度降低, 有可能产生裂缝,继而酿成事故。
冬天钢瓶放置在室外或温度较低的地方为什么不出气?
液化气钢瓶里贮存的是液态的液化石油气,而燃气用 具使用的是气态的液化石油气,因此燃气的使用过程,同 时就是液态的液化气不断气化的过程。在这个过程中,液 态的液化气必须吸收周围环境中的热量才能气化,而吸收 热量的过程是通过钢瓶瓶壁来进行的。
B型 A型
C型
调压器的结构
生产许可证,辨别减压阀真伪 /国家质量监督总局 生产许可证编号必须印在减压阀阀体上
连接管 推荐民用户家庭使用金属波纹管和铠装软管
镇级用户优惠价: 金属波纹管:80元/米
使用寿命15年 铠装软管:16元/米
使用寿命5年
第五节 常见的知识点
如果发生漏气怎么办?
迅速关闭气瓶阀门、炉具开关。 打开厨房门窗,保持通风。 到远离煤气味的地方打电话给煤气公司,讲清地址及联
系电话,要求煤气公司迅速派专人进行处理。 如果事情紧急,要在远离漏气的地方拔打119报警。
额外学习内容
1、影响燃气使用的12种重大安全隐患 2、安检表标准格式 3、安检步骤
天然气计量知识课件PPT
F Z ——超压缩因子;
FT ——流动温度系数;
P1——孔板上游侧取压口气流绝对静压,kPa
hw ——孔板前后的压力差,Pa。
2021/3/10
7
(1)流量计算公式中的参数
公式中流量系数α、流束膨胀系数ε、超压缩因子 F z可查表
求取。 孔板开孔直径的平方 按下式计算:
d2 d220Fz
相对密度系数 按下式计算:
latm=101325Pa 工程大气压的代号为at,其值为:
1at=98070Pa 帕作为计量单位在工程上显得太小,使用不便,工程上常
用千帕(kPa)和兆帕(MPa)作压力单位。 1kPa=1×10Pa 1MPa=1×10pa
2021/3/10
1
工程上常用压力表测压力。压力表测压都是在大气压力
下进行的,在大气压力下,压力表指针示值为零。因此绝
门、弯头等。
(2)直管段
如图1—42中的3、5。直管段是有一定长度,内
径规则的钢管,其作用是平整气流
(3)孔板和取压装置
如图1—42中的4。其作用是使气流流经孔板时产
生压力降(简称差压),这个压力降的数值分别由取压
装置上的导压管引到差压计上测出。采气现场使用
的孔板取压装置主要有两种:HKJ型环室孔板节流装
置2和021/高3/10 级孔板阀。
4
2021/3/10
5
(4)导压管路 如图1—42中的7。其作用是把孔板上、下游侧
的压力引入差压流量计。当被测介质有腐蚀性时, 应在差压流量计的上方安装隔离器。
隔离器内充隔离液,如变压器油,乙二醇、甲基 硅油等,使差压流量计免受被测介质腐蚀。 (5)差压计
如图1—42中的8。它的作用是测量孔板前后的 差压大小。目前,现场普遍使用的是各种类型的 差压变送器,它的作用是把压差的大小转变成电 信号送到显示器。
燃气基本知识培训PPT课件
布线依据 管网的平面布置 管网的纵断面布置
第48页/共82页
一、布线依据
1.管道中燃气的压力。 2.街道其他地下管道的布置情况。 3.街道交通量和路面结构情况,以及运输干线的分布情况。 4.所输送燃气的含湿量,必要的管道坡度,街道地形变化情况。 5.与该管道相连接的用户数量及用气量情况,该管道是主要管道还
燃烧势
(二)燃气燃烧涉及的几个燃烧概念
热值: 单位为KJ/Nm3或KJ/kg。 着火温度
着火极限(爆炸浓度极限)
空气中,天然气爆炸极限为 液化石油气的爆炸极限为
。 5-15% 。
2-9%
第19页/共82页
第二章 城镇燃气需用量及供需平衡
城镇燃气需用量 燃气需用工况 燃气输配系统的小时计算流量 燃气输配系统的供需平衡
N2:规划范围内商业用户
q2:公共建筑单位用气量指标; K1:规划范围内商业气化
百分率;
K2:系数查资料所得;
第24页/共82页
四、城镇燃气年用气量的计算
3.工业企业年用气量Q3
Qa
1000Gy Hi' ' Hi
Qa:年用气量(Nm3/a); Ga:其它燃料年用量(t/a); Hi‘:其它燃料低发热值(KJ/kg); Hi:燃气低发热值(KJ/Nm3); η‘:其它燃料燃烧设备热效率(%); Η:燃气燃烧设备热效率(%);
改变气源生产能力和设置机动气源 利用缓冲用户和发挥调度作用 利用储气设施
第35页/共82页
供需平衡方法:
1.改变气源生产能力和设置机动气源 主要用于 调节季节性或月用气不均匀性 。
2.利用缓冲用户和发挥调度作用 主要用来 平衡季节不均匀用气及一部分日不均匀用气。
3.利用储气设施
第48页/共82页
一、布线依据
1.管道中燃气的压力。 2.街道其他地下管道的布置情况。 3.街道交通量和路面结构情况,以及运输干线的分布情况。 4.所输送燃气的含湿量,必要的管道坡度,街道地形变化情况。 5.与该管道相连接的用户数量及用气量情况,该管道是主要管道还
燃烧势
(二)燃气燃烧涉及的几个燃烧概念
热值: 单位为KJ/Nm3或KJ/kg。 着火温度
着火极限(爆炸浓度极限)
空气中,天然气爆炸极限为 液化石油气的爆炸极限为
。 5-15% 。
2-9%
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第二章 城镇燃气需用量及供需平衡
城镇燃气需用量 燃气需用工况 燃气输配系统的小时计算流量 燃气输配系统的供需平衡
N2:规划范围内商业用户
q2:公共建筑单位用气量指标; K1:规划范围内商业气化
百分率;
K2:系数查资料所得;
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四、城镇燃气年用气量的计算
3.工业企业年用气量Q3
Qa
1000Gy Hi' ' Hi
Qa:年用气量(Nm3/a); Ga:其它燃料年用量(t/a); Hi‘:其它燃料低发热值(KJ/kg); Hi:燃气低发热值(KJ/Nm3); η‘:其它燃料燃烧设备热效率(%); Η:燃气燃烧设备热效率(%);
改变气源生产能力和设置机动气源 利用缓冲用户和发挥调度作用 利用储气设施
第35页/共82页
供需平衡方法:
1.改变气源生产能力和设置机动气源 主要用于 调节季节性或月用气不均匀性 。
2.利用缓冲用户和发挥调度作用 主要用来 平衡季节不均匀用气及一部分日不均匀用气。
3.利用储气设施
燃气基本知识培训ppt课件
管道输送、瓶装供应、槽车运输等
燃气的储存与运
1 2
储存方式 地下储气库、液化天然气储罐、高压钢瓶等
运输方式 管道输送、铁路槽车、公路槽车、水路运输等
3
安全措施
防火、防爆、防泄漏、防雷击等
燃气价格与计量
价格构成
计量方式
计费方式
价格波动因素
燃气成本、运输费用、 税费等
体积计量、质量计量等
预付费、后付费、智能 表计费等
燃气的应用领域
01
02
03
民用领域
燃气在民用领域主要用于 炊事、热水、采暖等,方 便了人们的生活。
工业领域
在工业领域,燃气可用于 发电、化工、钢铁等行业 的生产过程中,提高了生 产效率和产品质量。
交通领域
燃气还可作为汽车、船舶 等交通工具的燃料,具有 环保、经济等优点。
02
燃气的基本性质
燃气的物理性质
稳定性
在常温下,燃气通常保持稳定的化 学性质,不与其他物质发生反应。
燃气的燃烧特性
燃烧速度
燃气的燃烧速度取决于燃气与空 气的混合比例、温度和压力等因
素。
燃烧温度
燃气燃烧时产生的火焰温度很高, 可用于加热、烹饪等。
燃烧产物
燃气完全燃烧时主要产生二氧化 碳和水,若燃烧不完全则可能产
生一氧化碳等有毒气体。
市场供需、国际政治经 济形势、天气变化等
05
燃气与环境保护
燃气对环境的影响
温室气体排放
燃气燃烧产生的二氧化碳(CO2)是主要的温室气体,对全球气 候变化有重要影响。
空气污染
燃气燃烧产生的氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)和颗粒物等 污染物,会对空气质量造成负面影响,危害人体健康。
燃气的储存与运
1 2
储存方式 地下储气库、液化天然气储罐、高压钢瓶等
运输方式 管道输送、铁路槽车、公路槽车、水路运输等
3
安全措施
防火、防爆、防泄漏、防雷击等
燃气价格与计量
价格构成
计量方式
计费方式
价格波动因素
燃气成本、运输费用、 税费等
体积计量、质量计量等
预付费、后付费、智能 表计费等
燃气的应用领域
01
02
03
民用领域
燃气在民用领域主要用于 炊事、热水、采暖等,方 便了人们的生活。
工业领域
在工业领域,燃气可用于 发电、化工、钢铁等行业 的生产过程中,提高了生 产效率和产品质量。
交通领域
燃气还可作为汽车、船舶 等交通工具的燃料,具有 环保、经济等优点。
02
燃气的基本性质
燃气的物理性质
稳定性
在常温下,燃气通常保持稳定的化 学性质,不与其他物质发生反应。
燃气的燃烧特性
燃烧速度
燃气的燃烧速度取决于燃气与空 气的混合比例、温度和压力等因
素。
燃烧温度
燃气燃烧时产生的火焰温度很高, 可用于加热、烹饪等。
燃烧产物
燃气完全燃烧时主要产生二氧化 碳和水,若燃烧不完全则可能产
生一氧化碳等有毒气体。
市场供需、国际政治经 济形势、天气变化等
05
燃气与环境保护
燃气对环境的影响
温室气体排放
燃气燃烧产生的二氧化碳(CO2)是主要的温室气体,对全球气 候变化有重要影响。
空气污染
燃气燃烧产生的氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)和颗粒物等 污染物,会对空气质量造成负面影响,危害人体健康。
燃气基本知识培训ppt课件
精选版
22
二、供气原则
1.居民用气供气原则
• a.满足居民生活用气。 • b.满足公共建筑的用气。 • c.气量充足,可发展燃气供暖和空调。
2.工业企业用气供气原则 • a.满足工艺要求,提高产品产量及质量。 • b.减轻大气污染。 • c.缓冲用户。
3.工业与民用供气的比例
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23
三、各类用户的用气量指标
Qa:年用气量(Nm3/a); Ga:其它燃料年用量(t/a); Hi‘:其它燃料低发热值(KJ/kg); Hi:燃气低发热值(KJ/Nm3); η‘:其它燃料燃烧设备热效率(%); Η:燃气燃烧设备热效率(%);
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四、城镇燃气年用气量的计算
4.建筑采暖年用气量Q4
Qa
Fq f n
Hቤተ መጻሕፍቲ ባይዱi
Qa:年用气量(Nm3/a); F:采暖面积(m2); qf:民用建筑物的热指标(KJ/m2.h); n:采暖最大负荷利用小时数(h); η:采暖系统热效率(%); Hi :燃气低发热值(kJ/Nm3);
空气中,天然气爆炸极限为 5-1。5% 液化石油气的爆炸极限为 2-9%。
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20
第二章 城镇燃气需用量及供需平衡
城镇燃气需用量 燃气需用工况 燃气输配系统的小时计算流量 燃气输配系统的供需平衡
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第一节 城镇燃气需用量
一、燃气用户分类
• 居民生活用气 • 商业用气(公共建筑用户) • 工业企业生产用气 • 采暖通风和空调用气 • 燃气汽车用气 • 发电用气 • 化工原料用气
1atm=101300Pa=101.3KPa=0.1013MPa =1.033kgf/cm2=10.33mH2O=760mmHg
燃气工程燃气燃烧基本理论PPT课件
第一节 燃气的燃烧计算
一、燃烧及燃烧反应计量方程式 二、燃气热值的确定 三、燃烧所需空气量 四、完全燃烧产物的计算
第1页/共161页
一、燃烧及燃烧反应计量方程式
• 对于气体燃料来说,燃烧是指气体中的可燃成分在一定条件下与氧发生剧烈的氧化作用,并产生大量的热 和光的物理化学反应过程。
• 燃烧反应计量方程式是进行燃烧计算的依据。它可以表示出燃烧反应前后,燃气中的各种可燃物质与其燃 烧产物之间的量值比例关系。
第40页/共161页
例题8-1
第41页/共161页
第二节 燃气燃烧过程
一、燃气燃烧反应机理 二、燃气的着火与点火 三、燃气燃烧的火焰传播 四、燃烧过程的强化
第42页/共161页
一、燃气燃烧反应机理
• 古典化学动力学是从分子的观点出发.用化学反应方程式来研 究化学反应的。物质能量在分子间的分布总是不均匀的,总存 在一些不稳定的分子。参与反应的物质中的这些不稳定分子在 碰撞过程中不断率先变成化学上很活跃的质点——活化中心, 这些活化中心大多是不稳定的自由原子和游离基。活化中心与 稳定分子相互作用的活化能是不大的,从而使化学反应避开了 高能的障碍。因此,通过活化中心来进行反应,比原来的反应 物直接反应容易得多。
剩空气。 • 过剩空气的存在增加了燃气分子与空气分子接触的机会,也增加了其相互作用的机会,从而促使其燃烧完
全。
第10页/共161页
过剩空气系数
• 实际供给的空气量V与形论空气需要量V0之比称为过剩空气系数α,即
•通常α>1。实际中,α的取值取决于所采用的燃烧方法及燃烧设备的运行状况。 在工业设备中, α一般控制在1.05~1.20;在民用燃具中,α一般控制在1.3~1.8。
第12页/共161页
一、燃烧及燃烧反应计量方程式 二、燃气热值的确定 三、燃烧所需空气量 四、完全燃烧产物的计算
第1页/共161页
一、燃烧及燃烧反应计量方程式
• 对于气体燃料来说,燃烧是指气体中的可燃成分在一定条件下与氧发生剧烈的氧化作用,并产生大量的热 和光的物理化学反应过程。
• 燃烧反应计量方程式是进行燃烧计算的依据。它可以表示出燃烧反应前后,燃气中的各种可燃物质与其燃 烧产物之间的量值比例关系。
第40页/共161页
例题8-1
第41页/共161页
第二节 燃气燃烧过程
一、燃气燃烧反应机理 二、燃气的着火与点火 三、燃气燃烧的火焰传播 四、燃烧过程的强化
第42页/共161页
一、燃气燃烧反应机理
• 古典化学动力学是从分子的观点出发.用化学反应方程式来研 究化学反应的。物质能量在分子间的分布总是不均匀的,总存 在一些不稳定的分子。参与反应的物质中的这些不稳定分子在 碰撞过程中不断率先变成化学上很活跃的质点——活化中心, 这些活化中心大多是不稳定的自由原子和游离基。活化中心与 稳定分子相互作用的活化能是不大的,从而使化学反应避开了 高能的障碍。因此,通过活化中心来进行反应,比原来的反应 物直接反应容易得多。
剩空气。 • 过剩空气的存在增加了燃气分子与空气分子接触的机会,也增加了其相互作用的机会,从而促使其燃烧完
全。
第10页/共161页
过剩空气系数
• 实际供给的空气量V与形论空气需要量V0之比称为过剩空气系数α,即
•通常α>1。实际中,α的取值取决于所采用的燃烧方法及燃烧设备的运行状况。 在工业设备中, α一般控制在1.05~1.20;在民用燃具中,α一般控制在1.3~1.8。
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燃气计量基础知识ppt课件
施。
精选ppt课件2021
8
• 工程标准状态:由于中国的燃气贸易计量是以体积为 单位,而燃气的体积受温度和压力的影响发生涨缩。 为了公平贸易,中国燃气行业确定:温度20℃,压力 101.325KPa(一个大气压)为燃气的标准状态。燃 气在这一标准状态下进行体积贸易交接。
• 燃气的标况体积:燃气在标准状态(温度20℃,压力 101.325KPa)下的体积。Nm3
7
• 当前、燃气贸易交接计量的方式有按能量计量和按体 积(质量)计量几种,作为能源的燃气,人们关注的是它的热值,即发热量,我国的燃气体积计量技术及其 标准化已经接近国际水平。为了使我国燃气计量方式 与国际惯例接轨,在国内尽快实行燃气能量计量显得 非常必要。
• 2008年12月31日,GB/T22723-2008《天然气能量的 测定》国家标准正式发布,并于2009年8月1日起实
的英文缩写,意为中国制造计量器具许可证。取得制造计量器具许可 证的企业,可在其生产的计量器具上标注CMC标志。该标志表明:计 量器具制造企业具备生产能力计量器具的能力,所生产的计量器具准 确度和可靠性等指标符合法制要求。
• GBT18603-2001 《天然气计量系统技术要求》
精选ppt课件2021
精选ppt课件2021
11
2.皮膜表
• 皮膜煤气表是气体进入煤气表腔后,经气体分配通道 进入膜合,推动合成橡胶膜片运动,当膜片摆动时将 另一侧气体排出表外,同时通过传动机构使主轴产生 旋转运动进而带动计数器累计计量,皮膜煤气表有分 为民用皮膜煤气表和工商业用大皮膜煤气表。
• 涉及产品规范: GB/T 6968-2011 膜式燃气表 CJ/T112-2008 IC卡膜式燃气表 JJG 577-2012 膜式燃气表
精选ppt课件2021
8
• 工程标准状态:由于中国的燃气贸易计量是以体积为 单位,而燃气的体积受温度和压力的影响发生涨缩。 为了公平贸易,中国燃气行业确定:温度20℃,压力 101.325KPa(一个大气压)为燃气的标准状态。燃 气在这一标准状态下进行体积贸易交接。
• 燃气的标况体积:燃气在标准状态(温度20℃,压力 101.325KPa)下的体积。Nm3
7
• 当前、燃气贸易交接计量的方式有按能量计量和按体 积(质量)计量几种,作为能源的燃气,人们关注的是它的热值,即发热量,我国的燃气体积计量技术及其 标准化已经接近国际水平。为了使我国燃气计量方式 与国际惯例接轨,在国内尽快实行燃气能量计量显得 非常必要。
• 2008年12月31日,GB/T22723-2008《天然气能量的 测定》国家标准正式发布,并于2009年8月1日起实
的英文缩写,意为中国制造计量器具许可证。取得制造计量器具许可 证的企业,可在其生产的计量器具上标注CMC标志。该标志表明:计 量器具制造企业具备生产能力计量器具的能力,所生产的计量器具准 确度和可靠性等指标符合法制要求。
• GBT18603-2001 《天然气计量系统技术要求》
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11
2.皮膜表
• 皮膜煤气表是气体进入煤气表腔后,经气体分配通道 进入膜合,推动合成橡胶膜片运动,当膜片摆动时将 另一侧气体排出表外,同时通过传动机构使主轴产生 旋转运动进而带动计数器累计计量,皮膜煤气表有分 为民用皮膜煤气表和工商业用大皮膜煤气表。
• 涉及产品规范: GB/T 6968-2011 膜式燃气表 CJ/T112-2008 IC卡膜式燃气表 JJG 577-2012 膜式燃气表
终版燃气基础知识.ppt
化石油气较易聚集,天然气较液化石油气安全;
应用二:天然气使用场所泄漏报警器应安装在场所上方,距离天花
0.3米以内;液化石油气使用场所泄漏报警器应安装在场所下方,距 离地板0.3米以内。
最新.Leabharlann 12五、天然气物理性质二:无色无味
应用一:因为天然气无色无
味,且易燃易爆,所以必须加 臭,以便天然气若有泄露能及 时发现,第一时间处理。
最新.
28
十、常见单位换算
1、热值单位换算
1卡(cal)=4.2焦耳(J)
1MJ=239Kcal(大卡)
1大卡=1Kcal=1000cal
1MJ=1000KJ=1000000J
1公斤煤=29.308MJ/Kg 度
1度电=3.6MJ/度=860Kcal/
1公斤柴油=11050Kcal /Kg
1公斤汽油=10516Kcal/Kg
最新.
22
最新.
23
31
天然气的液化
32
天然气的加压
3
常见单位换算
最新.
24
七、天然气的液化——LNG生产过程
天然气液化后变成LNG。
LNG生产过程:
酸气
脱除重烃
天然气 除酸气 脱水 除汞 液化 LNG储存
冷冻
液化冷冻工艺通常采用以乙烷、丙烷及混合冷冻剂为循环介 质的压缩循环冷冻法。经过加压、节流、降温等过程
最新.
25
七、天然气的液化——LNG特性
LNG:液化天然气。LNG的主要成份为甲烷,还有少量的乙烷、丙烷及氮气 等。
液态温度:-162℃,液化后体积缩小约600倍。
液态密度:0.425T/m3,气态密度:0.718kg/Nm3 NG
应用二:天然气使用场所泄漏报警器应安装在场所上方,距离天花
0.3米以内;液化石油气使用场所泄漏报警器应安装在场所下方,距 离地板0.3米以内。
最新.Leabharlann 12五、天然气物理性质二:无色无味
应用一:因为天然气无色无
味,且易燃易爆,所以必须加 臭,以便天然气若有泄露能及 时发现,第一时间处理。
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十、常见单位换算
1、热值单位换算
1卡(cal)=4.2焦耳(J)
1MJ=239Kcal(大卡)
1大卡=1Kcal=1000cal
1MJ=1000KJ=1000000J
1公斤煤=29.308MJ/Kg 度
1度电=3.6MJ/度=860Kcal/
1公斤柴油=11050Kcal /Kg
1公斤汽油=10516Kcal/Kg
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天然气的液化
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天然气的加压
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常见单位换算
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七、天然气的液化——LNG生产过程
天然气液化后变成LNG。
LNG生产过程:
酸气
脱除重烃
天然气 除酸气 脱水 除汞 液化 LNG储存
冷冻
液化冷冻工艺通常采用以乙烷、丙烷及混合冷冻剂为循环介 质的压缩循环冷冻法。经过加压、节流、降温等过程
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七、天然气的液化——LNG特性
LNG:液化天然气。LNG的主要成份为甲烷,还有少量的乙烷、丙烷及氮气 等。
液态温度:-162℃,液化后体积缩小约600倍。
液态密度:0.425T/m3,气态密度:0.718kg/Nm3 NG
