燃气输配1资料讲解.ppt
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1、燃气输配1第二节 燃气的基本性质一、混合气体及混合液体的一、混合气体及混合液体的平均分子量平均分子量、平均密度平均密度和和相对密度相对密度 混合气体的混合气体的平均分子量平均分子量可按下式计算可按下式计算:M=(y1M1+y2M2+ynMn)式中式中:MM混合气体平均分子量混合气体平均分子量y y1 1、y y2 2yyn n各单一气体容积成分各单一气体容积成分()M M1 1、M M2 2MMn n各单一气体分子量各单一气体分子量 混合液体的平均分子量可按下式计算:混合液体的平均分子量可按下式计算:M=(x1M1+x2M2+xnMn)式中式中:MM混合液体平均分子量混合液体平均分子量 x x
2、1 1、x x2 2xxn n 各单一液体分子成分各单一液体分子成分()M M1 1、M M2 2MMn n各单一液体分子量各单一液体分子量 混合气体混合气体平均密度平均密度和和相对密度相对密度按下式计算:按下式计算:S=式中式中:混合气体平均密度混合气体平均密度(kg(kgm m3 3)混合气体平均摩尔容积混合气体平均摩尔容积(m(m3 3kmol)kmol)S S混合气体相对密度混合气体相对密度(空气为空气为1)1)1.2931.293标准状态下空气的密度标准状态下空气的密度(kg(kgm m3 3)注注:对于由双原子气体和甲烷组成的混合气体,标准对于由双原子气体和甲烷组成的混合气体,标准
3、状态下的状态下的V VMM可取可取22.4m22.4m3 3kmolkmol,而对于由其他碳氢化,而对于由其他碳氢化合物组成的混合气体,则取合物组成的混合气体,则取22m22m3 3kmolkmol。混合气体平均密度还可按下式计算:混合气体平均密度还可按下式计算:燃气通常含有水蒸气,则湿燃气密度可按下式计算:燃气通常含有水蒸气,则湿燃气密度可按下式计算:式中式中:湿燃气密度湿燃气密度(kg(kgm3)m3)干燃气密度干燃气密度(kg(kgm3)m3)d d水蒸气含量水蒸气含量(kg(kgm3m3干燃气干燃气)0.833 0.833水蒸气密度水蒸气密度(kg(kgm3)m3)u干、湿燃气容积成分
4、按下式换算:干、湿燃气容积成分按下式换算:式中式中:湿燃气容积成分湿燃气容积成分()干燃气容积成分干燃气容积成分()换算系数,换算系数,例例:已知干燃气的容积成分为甲烷已知干燃气的容积成分为甲烷27%27%,一氧化碳,一氧化碳6%6%,氢气,氢气56%56%,二氧化碳,二氧化碳3%3%,氧气,氧气1%1%,氮气,氮气5%5%,CmHn(CmHn(按丙烯按丙烯)2%)2%。求混。求混合气体平均分子量、平均密度和相对密度。若含湿量为合气体平均分子量、平均密度和相对密度。若含湿量为0.002 0.002 kgkgNmNm3 3干燃气,求湿燃气的容积成分及其平均密度。干燃气,求湿燃气的容积成分及其平均
5、密度。二、临界参数及实际气体状态方程二、临界参数及实际气体状态方程临界参数定义临界参数定义:温度不超过某一数值,对气体进行加压,温度不超过某一数值,对气体进行加压,可以使气体液化,而在该温度以上,无论加多大压力都不可以使气体液化,而在该温度以上,无论加多大压力都不能使气体液化,这个温度就叫该气体的临界温度。在临界能使气体液化,这个温度就叫该气体的临界温度。在临界温度下,使气体液化所必须的压力叫做临界压力。温度下,使气体液化所必须的压力叫做临界压力。几种气体的液态几种气体的液态-气态平衡曲线气态平衡曲线 气体的临界温度越高,越易液化。气体温度比临气体的临界温度越高,越易液化。气体温度比临界温度越
6、低,则液化所需压力越小。界温度越低,则液化所需压力越小。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实际气体状态方程:P=P=Z ZRTRT 式中式中:P:P气体的绝对压力气体的绝对压力(Pa)(Pa)气体的比容气体的比容(m3(m3kg)kg)Z Z压缩因子压缩因子 R R气体常数气体常数JJ(kgK)(kgK)T T气体的热力学温度气体的热力学温度(K)(K)气体的压缩因子气体的压缩因子Z Z与对比温度与对比温度TrTr、对比压力、对比压力PrPr的关系的关系 当当Pr Pr 1 1,Tr=0.6 Tr=0.61.01.0 当当Pr Pr 5.65.6,Tr=1.0 Tr=1.02
7、.02.0 所谓对比温度所谓对比温度TrTr,就是工作温度,就是工作温度T T与临界温度与临界温度TcTc的比值,而对的比值,而对比压力比压力PrPr,就是工作压力,就是工作压力P P与临界压力与临界压力PcPc的比值。的比值。此处温度为热此处温度为热力学温度,压力为绝对压力。力学温度,压力为绝对压力。例例:有一内径为有一内径为900mm900mm、长为、长为115km115km的天然气管道。当天的天然气管道。当天然气的平均压力为然气的平均压力为3.04MPa3.04MPa、温度为、温度为278K278K,求管道中的天,求管道中的天然气在标准状态下然气在标准状态下(101325Pa(10132
8、5Pa、273.15K)273.15K)的体积。已知天的体积。已知天然气的容积成分为甲烷然气的容积成分为甲烷97.597.5,乙烷,乙烷0.20.2,丙烷,丙烷0.20.2,氮气氮气1.61.6,二氧化碳,二氧化碳0.50.5。三、粘度三、粘度u 混合气体的动力粘度可以近似地按下式计算:混合气体的动力粘度可以近似地按下式计算:式中式中:混合气体在混合气体在00时的动力粘度(时的动力粘度(PaPas s)各组分的各组分的质量成分质量成分()()、相应各组分在相应各组分在00时的动力粘度(时的动力粘度(PaPas s)t()时混合气体的动力粘度按下式计算:时混合气体的动力粘度按下式计算:式中式中
9、t()t()时混合气体的动力粘度时混合气体的动力粘度(Pas)(Pas);T T混合气体的热力学温度混合气体的热力学温度(K)(K);C C混合气体的无因次实验系数,可用混合法则求得。混合气体的无因次实验系数,可用混合法则求得。单一气体的单一气体的C C值可以查表得到值可以查表得到。如图如图1-5液态碳氢化合物的动力粘度随分子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。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,动力粘度越大,动力粘度越小,温度越上升,动力粘度越
10、增大,这对于一般的气体都适用。越增大,这对于一般的气体都适用。u混合液体的动力粘度可以近似地按下式计算:混合液体的动力粘度可以近似地按下式计算:式中式中:、各组分的分子成分();各组分的分子成分();、各组分的动力粘度(各组分的动力粘度(PaPas s););混合液体的动力粘度(混合液体的动力粘度(PaPas s)。)。u混合气体和混合液体的运动粘度为:混合气体和混合液体的运动粘度为:式中:式中:混合气体或混合液体的运动粘度混合气体或混合液体的运动粘度(m(m2 2s)s)相应的动力粘度相应的动力粘度(Pas)(Pas)混合气体或混合液体的密度混合气体或混合液体的密度(kg(kgm m3 3)
11、例例1-51-5四、饱和蒸气压及相平衡常数四、饱和蒸气压及相平衡常数饱和蒸气压概念:饱和蒸气压概念:液态烃的饱和蒸气压,简称液态烃的饱和蒸气压,简称蒸气压蒸气压,就是在一定温,就是在一定温度下密闭容器中的液体及其蒸气处于度下密闭容器中的液体及其蒸气处于动态平衡动态平衡时蒸气时蒸气所表示的绝对压力。所表示的绝对压力。注:蒸气压与密闭容器的大小及液量无关,仅取决注:蒸气压与密闭容器的大小及液量无关,仅取决于温度。温度升高时,蒸气压增大。于温度。温度升高时,蒸气压增大。u 混合液体的蒸气压混合液体的蒸气压根据道尔顿定律、拉乌尔定律:根据道尔顿定律、拉乌尔定律:混合液体的蒸气混合液体的蒸气压压(Pa)
12、混合液体任一混合液体任一组组分的蒸气分分的蒸气分压压(Pa)表)表1-5混合液体中混合液体中该组该组分的分子成分()分的分子成分()该纯组该纯组分在同温度下的蒸气分在同温度下的蒸气压压(Pa)式中:式中:u相平衡常数相平衡常数 概念:概念:式中:式中:相平衡常数;相平衡常数;混合液体的蒸气压;混合液体的蒸气压;混合液体任一组分饱和蒸气压;混合液体任一组分饱和蒸气压;该组分在气相中的分子成分该组分在气相中的分子成分(等于容积成分等于容积成分)该组分在液相中的分子成分。该组分在液相中的分子成分。相平衡常数相平衡常数表示在一定温度下,一定组成的气液平衡表示在一定温度下,一定组成的气液平衡系统中,某一
13、组分在该温度下的饱和蒸气压与混合液体蒸系统中,某一组分在该温度下的饱和蒸气压与混合液体蒸气压的气压的比值是一个常数比值是一个常数。并且,在一定温度和压力下,气。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。液相中的分子成分的比值,同样是一个常数。工程上,常利用相平衡常数来计算液化石油气工程上,常利用相平衡常数来计算液化石油气的气相组成或液相组成。的气相组成或液相组成。值可由图值可由图1818查得。查得。图图 18 18 一些碳氢化合物的相平衡常数计算图一些碳氢化合物的相平衡
14、常数计算图1甲烷甲烷2已烷已烷3丙烷丙烷4正丁烷正丁烷5异丁烷异丁烷6正戊烷正戊烷7异戊烷异戊烷8乙烯乙烯9丙烯丙烯 液化石油气的气相和液相组成之间的换算还可按下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:列公式计算:1.1.当已知液相分子组成,需确定气相组成时,先计算系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,即统的压力,然后确定各组分的分子成分,即 2.2.当已知气相分子组成,需确定液相组成时,也是先确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,即定系统的压力,即例:例:已知液化石油气由丙烷已知液化石油气由丙烷C C3 3
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