液化石油气的化学成分
液化石油气组成
液化石油气组成液化石油气(LNG)是一种天然气的液态形式,它在低温和高压下通过液化工艺处理而成。
LNG是一种清洁、高效、可再生的能源,被广泛应用于家庭、工业和交通运输领域。
下面将为大家介绍液化石油气的组成以及它的应用价值。
液化石油气主要由甲烷(CH4)组成,甲烷是天然气的主要成分,占LNG的90%以上。
此外,LNG中还包含少量的乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)和丁烷(C4H10),它们的含量相对较低。
液化石油气的主要优势在于它作为一种清洁能源的特性。
相比传统燃料,LNG燃烧时产生的二氧化碳(CO2)和有害气体排放量较低,对环境的污染也较小。
此外,LNG的能量密度高,燃烧效率更高,可以减少能源的浪费。
液化石油气广泛应用于家庭生活。
它可以作为燃料供应给家用燃气灶、热水器和采暖系统,方便、安全,同时也减少了污染物的排放。
对于偏远地区或无法使用天然气管道的地方来说,LNG提供了一种清洁、高效的能源选择。
液化石油气在工业领域也有广泛的应用。
它被用作工业燃料、汽车燃料和发电燃料,取代传统的煤炭和石油产品。
LNG的使用不仅有助于减少环境污染,还可以提高生产效率和能源利用效率。
此外,LNG还可以用作化工原料,制造润滑油和化学品等。
液化石油气在交通运输领域的应用也日益普及。
LNG作为一种清洁能源,被广泛用于公交车、卡车和船舶。
相比传统的燃料,LNG的排放量更少,这有助于改善空气质量,并减少对全球气候变化的负面影响。
同时,借助技术的发展,LNG也逐渐成为汽车燃料的选择之一。
总的来说,液化石油气是一种有着丰富组成、清洁环保、高效利用的能源。
它的应用范围广泛,可以满足家庭、工业和交通运输等领域的能源需求。
在全球能源转型的背景下,LNG的发展和推广将有助于实现可持续发展目标,促进经济的繁荣和环境的改善。
液化石油气基本知识
液化石油气基本知识液化石油气(英文缩写LPG)指比较容易液化,通常以液态形式运输的石油气,简单地说就是液化了的石油气。
液化石油气在常温常压下呈气态状态,在常温加压或常压低温下很容易从气态转变为液态,便于运输及贮存,故称液化石油气。
一、液化石油气的化学成分液化石油气的主要成分是含有三个碳原子和四个碳原子的碳氢化合物,行业上习惯分别称为碳三和碳四。
液化石油气主要组成有丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等四种。
除上述主要成分外,有的还含有少量的戊烷(为通常俗称为残液的主要成份)、硫化物和水等。
通常在民用液化石油气中,加入微量的甲硫醇、甲硫醚等硫化物作加臭剂。
液化石油气主要来源是从炼油厂获取。
其含量约占原油总量的5%--15%。
二、液化石油气的物理性质通常所说的液化石油气都存在液、气两种形态,液、气态处于动态平衡中。
它具有一些以下物理化学性质:(1)液态比水轻,比重约为水一半液化石油气比水轻,比重约为水的一半,约在0.50--0.60之间。
组成一定时,液态液化石油气的比重,随着温度的上升而变小,随着温度的降低而增大。
气态液化石油气比空气重,约为空气的1.5--2倍,密度随压力、温度升高而增加,压力不变时密度随温度升高而减少。
所以液化石油气一旦从容器或管道泄漏出来后不象比重小的可燃气体那样容易挥发和扩散,而是象水一样往低处流动和沉积,很容易达到爆炸浓度,如遇明火、火花就会发生爆炸或燃烧。
因此在使用过程中一定要十分注意安全,避免造成火灾事故。
液化石油气从液态变为气态时,体积膨胀非常大,约增大250--300倍。
(2)易挥发性,体积膨胀系数大液化石油气的体积膨胀系数比水大得多,约为水的10--16倍,且随温度升高而增大,其饱和蒸气压也随温度升高而急剧增加。
温度升高10℃,液化气液体体积膨胀约为3--4%。
因此,液化石油气的贮存充装必须注意温度的变化,不论是槽车、贮罐或是钢瓶,在充装时都绝对不能充满,而应留有足够的气相空间,最大充装重量一般按充装系数0.425Kg/1,体积充装系数一般为85%液体液化气全部充满整个容器是十分危险的,因为液态液化气全部充满整个容器以后,容器内的压力就不再是蒸气压,而是液体的膨胀压力,液体的膨胀压力比蒸气压力受温度的影响要大得多,温度每升高1℃,表压上升约20--30公斤/平方厘米,如果容器全部装满液体,温度升高3至5℃内压就会超出容器设计压力而导致爆炸。
液化石油气的化学成分(新版)
( 安全管理 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改液化石油气的化学成分(新版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process液化石油气的化学成分(新版)液化石油气是由多种烃类气湾组成的混合物,其主要成分是含有三个碳原子和四个氢原子的碳氢化合物,即:丙烷、正丁烷、异丁烷、丙烯、1-丁烯、顺式-2-丁烯、反式-2-丁烯和异丁烯八种重碳化合物,行业习惯上俗称碳三和碳四。
另外还有少量的甲烷、乙烷、戊烷、乙烯和戊烯[俗称碳一(C1)、碳二(C2)和碳五(C5)],以及微量的硫化物、水蒸气等非烃化合物。
碳原子少于三个的甲烷、乙烷和乙烯需要比较高的压力才能液化,碳原子高于四个的戊烷、戊烯在常温下呈液态,所以在正常情况下,这些都不是液化石油气的组分。
有机化学中,烃类混合物的化学式有分子式、结构式和示性式3种表示方法。
分子式仅能表示分子中的碳原子和氢原子在数量上的关系。
结构式能表示化合物分子中碳原子和氢原子的排列和结合方式,包括碳原子之间的价键数和键的位置。
示性式是简化的结构式,它省略了结构式中碳原子和氢原子之间的短线,并把连在每个碳原子上的氢原子都合并书写。
结构式和示性式中原子之间的短线代表结合的共价键,碳原子之间为一条线表示一价键或单键,有两条线则表示二价键或双键,因此,烃按其分子结构的不同,可分为烷烃和烯烃等。
一、烷烃烷烃化合物是构成液化石油气的主要化学成分,其化学分子式可用CnH2n+2(n≥1)表示。
在烃的分子里,碳的化合价是四价,氢的化合价是一价。
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。
液化石油气的化学成分
液化石油气的化学成分
液化石油气(LPG)是一种混合物,由丁烷、丙烷、甲烷等天然
气成分组成。
具体来说,液化石油气的化学成分包括以下几种:
1. 丁烷(C4H10):也称为正丁烷,是液化石油气中主要成分
之一。
丁烷是一种无色、易挥发、易燃的气体,主要用于燃料、煤
气灯等方面。
在液化石油气中,丁烷的含量通常在20%~60%之间,
是制造工业用气和汽车燃料的重要原料。
2. 丙烷(C3H8):也称为液化石油气的“活性成分”,是一种
无色、易挥发、易燃的气体。
液化石油气中丙烷的含量通常在
30%~50%之间,主要用于家庭烹饪和供暖等方面。
3. 烷类:液化石油气中还包括一些其他的烷类气体,如甲烷(CH4)和乙烷(C2H6)。
这些烷类气体的含量通常比丁烷和丙烷低,但它们也是液化石油气的重要组成部分之一。
甲烷是一种无色、无味、无毒的气体,是天然气的主要成分之一。
乙烷是一种无色、易
挥发的气体,可用作燃料和工业原料。
4. 烯类:液化石油气中还包括一些烯类气体,如丁烯(C4H8)
和丙烯(C3H6)。
这些烯类气体的含量通常很低,但它们在化学工
业中有广泛的应用,可用作重要的原料和催化剂。
总之,液化石油气的化学成分主要由丁烷、丙烷、甲烷等天然
气成分组成。
这些成分不但是液化石油气的基本组成部分,也是许
多工业和民用应用中的重要化工原料。
1。
液化石油气的主要成分资料
液化石油气的主要成分液化石油气的主要成分第一节液化石油气主要知识简介一、主要成分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。
液化石油气的化学分子式是C3H8。
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。
二、主要物理性质1.相对密度液化石油气是混合物,其相对密度随组成的变化而变化。
一般认为,液化石油气气体的相对密度为空气相对密度的1.2~2.0倍;液态相对密度大约0.51。
2.液态体积膨胀系数液态液化石油气的体积膨胀系数大约是同温度下水的体积膨胀系数的10-16倍。
因此,在给容器充装液化石油气时,液相不得充满,而要留一定的空隙,以供受热体积膨胀时占用。
3.溶解度溶解度指液化石油气的含水率。
其特点是温度升高溶解度增大。
由于液化石油气在水中具有一定的溶解度,因而在储罐、钢瓶等液化石油气容器的底部经常沉积着一定的水,需要定期排放。
4.浓度爆炸极限、最小点火能量、燃烧热值液化石油气是碳氢化合物的混合物,其浓度爆炸极限、最小点火能量及燃烧热值随组分的变化而发生一定的变化。
但是,一般认为液化石油气在空气中体积浓度爆炸极限约为1.5%~9.5%,最小点火能量低于0.3毫焦耳,燃烧热值为92092~12139千焦/立方米。
5.电阻率液化石油气的电阻率约为1011~1014欧*厘米。
据测定,液化石油气从容器、设备、管道中喷出时产生的静电位可达9000伏。
三、液化石油气的火灾危险性1.易爆炸液体石油气体与空气混合达到一定比例(或浓度)时,遇火源即能引起着火爆炸。
液化石油气的主要成分 液化石油气含有什么元素
液化石油气的主要成分液化石油气含有什么元素导语:虽然说油本身是液体,但是直接使用会污染环境,不环保。
因此,人们将其提炼为液化石油气,这是一种无色易挥发的液体新燃料。
那么,液化石油气的主要成分是什么呢?液化石油气含有哪些元素?让我们来看看吧。
液化石油气的主要成分液化石油气含有什么元素液化石油气液化石油气主要由碳氢化合物组成,主要成分为丙烷、丁烷等烷烃。
当然,液化石油气的成分是有标准的。
并不是所有由这种成分组成的物质都可以称为液化石油气,只有当丙烷和丁烷的比例大于60%时才可以称为液化石油气。
当然,并不是所有的标准都一样。
在国外,他们对液化石油气的规定更为细致,其定义需要根据季节变化进行调整。
但是,只要中国的液化石油气是家庭用的,就没有那么多讲究。
如果要应用于工业,我们需要为液化石油气的成分标准制定更详细的配比规则。
具体成分:随着石油化学工业的发展,液化石油气作为一种化工基本原料和新型燃料,已愈来愈受到人们的重视。
在化工生产方面,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、丁烷42~46、丁烯5~6,含5个碳原子以上烃类5~12。
用来生产合成塑料、合成橡胶、合成纤维及生产医药、炸药、染料等产品。
液化石油气的用途:液化石油气作用(1)亚临界生物技术低温萃取亚临界生物技术低温萃取是一种全新的油脂生产技术(液化石油气中的主要成分丁烷有4个碳原子,故称为4号溶剂),与广泛应用的6号溶剂浸出油脂技术相比,它具有显著的经济效益和社会效益。
它的突出优点首先是“常温浸出、低温脱溶”,可以在不破坏油料中活性物质、植物蛋白的情况下提取油脂,为贵重油料的萃取及植物蛋白的开发利用创造条件。
其次蒸汽消耗少,油脂生产过程中煤耗减少80%以上,从而降低成本,减少了“三废”的排放。
同时与超临界萃取相比,具有成本很低,规模可以很大等优点。
液化石油气科普知识
液化石油气是一种常见的能源,它在我们的日常生活中扮演着重要的角色。
液化石油气是一种由石油提炼而成的气体,它的主要成分是丙烷、丁烷和丁烯等烃类化合物。
这些化合物在常温常压下呈气态,但在一定的压力和温度条件下,可以被压缩成液态。
液化石油气的优点在于它具有高热值、低污染、易储存和运输等优点。
与传统的煤炭和天然气相比,液化石油气的燃烧更加充分,能够提供更高的热效率,同时产生的有害物质也较少。
此外,液化石油气的储存和运输也更加方便,可以在各种环境中使用。
然而,液化石油气也存在一定的安全风险。
由于液化石油气的压力较高,一旦发生泄漏,可能会引发爆炸或火灾等安全事故。
因此,在使用液化石油气时,需要注意安全措施,如定期检查液化石油气的储存和使用情况,确保液化石油气的储存和使用环境的安全。
此外,液化石油气的使用也需要遵守相关的法律法规和标准。
在使用液化石油气之前,需要向相关部门申请许可证,并确保符合相关的安全和环保标准。
同时,对于液化石油气的生产和销售企业也需要具备相关的资质和证书,以确保产品的质量和安全。
总之,液化石油气是一种高效、清洁的能源,但在使用过程中需要注意安全问题。
只有遵守相关的法律法规和标准,采取安全措施,才能确保液化石油气的安全使用,为我们的生活带来更多的便利和舒适。
液化石油气
(四)催化重整气
• 催化重整是用直馏汽油为原料,以铂或铂铼双金属为催化 剂,通过对脂肪烃和环烷烃的重整反应制取产品芳香烃。 • 催化重整反应器在490~530℃的温度及1.8~2.5MPa压力 下操作。由于催化剂的作用,在芳构化反应的同时还发生 脂肪烃转化为丙烷、丁烷的反应。 • 从重整轻油中分离得到的C3、C4烃类为主的气体,即为催 化重整气。由它得到液化石油气的产率约为3~5%。
• (5)液化气从贮罐等容器或管道中泄漏后将 迅速气化,需吸收充足的热量。这将导致 漏孔附近材料及周围大气温度急剧降低, 与人体皮肤接触甚至会造成冻伤。这也对 容器的选材及制造提出了严格的要求。
• (6)液态液化气比水轻(一般为水重的50%—60%)。 在容器或管道中,通常呈饱和状态,其饱和蒸气 压力随温度的升高(降低)而升高(降低)。其液态密 度随温度的升高(降低)而减少(增加)。 • 液态液化气的密度随温度的变化较大,如丙烷在 0—50℃范围内的体积膨胀系数是水的13倍左右。 因此除在设计容器时必须有安全泄压装置外,在 罐装液化气时必须在容器内保持一定的气相空间 (称为灌装量)。过量灌装是造成容器损坏、导致重 大事故的隐患。
• C1~C10的烷烃混合物储于1500m以下的地层,井内 压力约10~43MPa,温度约30~80℃。这时甲烷、 乙烷处于临界温度之上,呈气相存在,C3以上烷烃 则呈液相。 • 开采时经地面节流后降压到5~7MPa并降温,部分 C3、C4、C5也呈气态。
• 通过气液分离,凝析出的液体烃称为气田凝析油, 分离出的气体为凝析气团气。
• 气体在压缩过程中温度将升高,其中烯烃 在高温下易形成聚合物,影响压缩机运行。 为此通常采用分级压缩的方法,使每级压 缩后气体温度控制在140℃左右,然后将其 冷却。 • 用压缩法提取液化石油气的工艺流程如图52-1所示
液化石油气的主要成分
液化石油气的主要成分第六章液化石油气安全防火第一节液化石油气主要知识简介一、主要成分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。
二、主要物理性质1.相对密度液化石油气是混合物,其相对密度随组成的变化而变化。
一般认为,液化石油气气体的相对密度为空气相对密度的 1.2~2.0倍;液态相对密度大约0.51。
2.液态体积膨胀系数液态液化石油气的体积膨胀系数大约是同温度下水的体积膨胀系数的10-16倍。
因此,在给容器充装液化石油气时,液相不得充满,而要留一定的空隙,以供受热体积膨胀时占用。
3.溶解度溶解度指液化石油气的含水率。
其特点是温度升高溶解度增大。
由于液化石油气在水中具有一定的溶解度,因而在储罐、钢瓶等液化石油气容器的底部经常沉积着一定的水,需要定期排放。
4.浓度爆炸极限、最小点火能量、燃烧热值液化石油气是碳氢化合物的混合物,其浓度爆炸极限、最小点火能量及燃烧热值随组分的变化而发生一定的变化。
但是,一般认为液化石油气在空气中体积浓度爆炸极限约为1.5%~9.5%,最小点火能量低于0.3毫焦耳,燃烧热值为92092~12139千焦/立方米。
5.电阻率液化石油气的电阻率约为1011~1014欧*厘米。
据测定,液化石油气从容器、设备、管道中喷出时产生的静电位可达9000伏。
三、液化石油气的火灾危险性1.易爆炸液体石油气体与空气混合达到一定比例(或浓度)时,遇火源即能引起着火爆炸。
液化气组分
液化气组分液化气组分液化气是指在常温下被压缩成液态的气体,通常用于烹饪、供暖、照明等领域。
液化气的组分取决于所使用的气体种类,下面将介绍几种常见的液化气及其组分。
一、液化石油气(LPG)1.主要成分液化石油气主要由丙烷和丁烷组成。
其中,丙烷占比约为40-60%,丁烷占比约为30-50%。
2.其他成分除了丙烷和丁烷之外,液化石油气中还含有少量甲烷、乙烷、戊烷等杂质。
二、天然气天然气主要由甲烷组成,占比超过90%。
此外,还含有少量乙烯、乙炔等不饱和碳氢化合物。
2.其他成分天然气中还含有一些杂质,如二氧化碳、硫化氢、水蒸汽等。
这些杂质对天然气的使用会产生一定的影响。
三、城市管道燃气1.主要成分城市管道燃气主要由天然气和人造煤气混合而成。
其中,天然气的主要成分是甲烷,人造煤气的主要成分是一氧化碳、二氧化碳、甲烷等。
2.其他成分城市管道燃气中还含有少量杂质,如硫化氢、二硫化碳等。
四、丙烯丙烯是一种不饱和碳氢化合物,由两个丙烷分子失去一个氢原子而形成。
其化学式为C3H4。
2.其他成分除了丙烯之外,液态丙烯中还含有少量杂质,如乙炔、乙烯等。
五、乙二醇1.主要成分乙二醇是一种无色透明的液体,其化学式为C2H6O2。
它是一种重要的有机合成原料,在制造聚酯纤维、塑料、树脂等方面具有广泛应用。
2.其他成分液态乙二醇中还可能含有少量水以及其他杂质。
六、甲醛1.主要成分甲醛是一种无色刺激性气味的液体,其化学式为CH2O。
它是一种重要的有机合成原料,在制造树脂、胶粘剂、染料等方面具有广泛应用。
2.其他成分液态甲醛中还可能含有少量水以及其他杂质。
总结:不同种类的液化气组分各异,但都含有一定量的杂质。
这些杂质对于气体的使用会产生一定的影响,因此在使用液化气时,需要注意选择适当的气体种类,并确保其质量符合标准。
液化石油气基本知识
液化石油气基本知识液化石油气是由多种烃类气体组成的混合物,其主要成分是含有3个碳原子和4个碳原子的碳氢化合物,即:丙烷、正丁烷、异丁烷、丙烯、1-丁烯、顺式-2-丁烯、反式-2-丁烯和异丁烯八种重碳氢化合物,行业习惯上称碳三和碳四。
另外还不同程度的含有少量甲烷、乙烷、戊烷、乙烯或戊烯(俗称碳一、碳二和碳五),以及微量的硫化物、水蒸气等非烃化合物。
碳原子少于3个的烃如甲烷、乙烷和乙烯常温下很难液化,碳原子高于4个的戊烷、戊烯在常温下呈液态,所以在正常情况下,这些都不是液化石油气的组分。
一、烷烃烷烃化合物是构成液化石油气的主要化学成分,其化学分子式可用C n H2n+2(n≥1)表示。
在烃的分子里,碳的化合价是四价,其余的价键都与氢原子相连接,直至4个价键完全饱和为止,故烷烃又称饱和烃,其化学性质很不活泼。
含有一个碳原子(n=1)的烷烃称为甲烷,含有两个碳原子的称为乙烷,以此类推。
当碳原子数在10个以上时,就用对应的数字来表示,例如,C3H8称为丙烷,C12H26称为十二烷。
从丁烷开始,每一种烷烃虽然化学分子式相同,但是由于分子结构不同,即分子内部原子的排列顺序不同,因而具有不同的性质,这样的化合物称为同分异构体。
例如,丁烷的同分异构体有正丁烷(碳原子的连接为直链)和异丁烷(碳原子的连接有支链)两种。
二、烯烃烯烃的化学分子式为C n H2n(n≥2),烯烃的分子结构与烷烃相似,也是有直链或直链上带有支链的,所不同的是在烯烃分子中含有碳碳双键(C=C)。
当分子中碳原子数目相同时,烯烃分子中的氢原子要比烷烃分子中的氢原子少。
因此,碳原子的价键不能完全和氢相结合,在两个碳原子之间接成双键。
由于烯烃分子中碳原子的价键没有饱和,故烯烃又称为不饱和烃,其化学性质相当活泼。
烯烃分子中双键的位置和碳键排列的结构不同,都会出现重异构现象,所以它的同分异构体要比同样碳原子数目的烷烃多。
烯烃的命名与烷烃相近,即含有两个碳原子的烯烃称为乙烯,含有3个、4个碳原子的烯烃分别叫做丙烯、丁烯。
液化石油气知识
丁烯-1 0.641 0.630 0.619 0.607 0.595
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液化石油气知识
液态液化石油气的比重,随着温度 的上升而变小,如上表所示。由表可知, 液态丙烷在常温(20℃左右)的比重值 为0.500,液态丁烷为0.56~0.58,所 以液化石油气液态比重大体可以认为在 0.51左右,即为水比重的一半。
丁烷
0 .00212
0 .00290
0 .00220
I1.1
丙烯
0 .00294
0 .00280
0 .00368
15 .5
丁烯
0 .00203
0 .001.94
0 .00210
1 0 .6
由表可知,液化石油气的体积膨胀系数比水大得多, 约相当水的10~16倍,且随温度升高而增大。由于各 组分的体积膨胀系数不同,受热膨胀后,各组分所占 容器容积的百分数也就发生变化。通常丙烷、丁烷的 变化最为显著。 其数值如下表所示。
液化石油气知识
●液化石油气的成分
液化石油气是由碳和氢两种元素构成 的碳氢化合物的混合物,化学上把由碳 和氢形成的有机化合物通称为烃。
液化石油气主要成分是含有三个碳原子 和四个碳原子的碳氢化合物,行业习惯上 也称碳三和碳四。
第一页,共49页。
液化石油气知识
碳原子少于三个的甲烷、乙烷和乙烯需 要比较高的压力才能液化,碳原子高于四 个的较大分于烃类在常温下呈液态,所以 在正常情况下,这些都不是液化石油气的 组分。
第十一页,共49页。
液化石油气知识
三、油田伴生气
油田伴生气是开采石油过程中副产的伴生气,它 本来就是存在于储油层地质构造中的可燃气。这种气 体中还有60~90%的甲烷和乙烷,10~40%的丙烷、 丁烷、戊烷和高碳烷烃。从油井中喷出的油气混合物, 经油气分离器后,油气分流,再将气体分离,经过吸 收等适当的处理,可得到丙烷纯度很高、含硫量很低 的高质量液化石油气。欧美、日本等国家供应的液化 石油气,多数属于这种气。
液化石油气的性质
液化石油气的性质液化石油气(英文缩写LPG)指比较容易液化,通常以液态形式运输的石油气,简单地说就是液化了的石油气。
液化石油气在常温常压下呈气态状态,在常温加压或常压低温下很容易从气态转变为液态,便于运输及贮存,故称液化石油气。
一、液化石油气的化学成分液化石油气的主要成分是含有三个碳原子和四个碳原子的碳氢化合物,行业上习惯分别称为碳三和碳四。
液化石油气主要组成有丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等四种。
除上述主要成分外,有的还含有少量的戊烷(为通常俗称为残液的主要成份)、硫化物和水等。
通常在民用液化石油气中,加入微量的甲硫醇、甲硫醚等硫化物作加臭剂。
液化石油气主要来源是从炼油厂获取。
其含量约占原油总量的5%—15%。
二、液化石油气的物理性质通常所说的液化石油气都存在液、气两种形态,液、气态处于动态平衡中。
它具有一些以下物理化学性质:(1)液态比水轻,比重约为水一半液化石油气比水轻,比重约为水的一半,约在0.50—0.60之间。
组成一定时,液态液化石油气的比重,随着温度的上升而变小,随着温度的降低而增大。
气态液化石油气比空气重,约为空气的1.5—2倍,密度随压力、温度升高而增加,压力不变时密度随温度升高而减少。
所以液化石油气一旦从容器或管道泄漏出来后不象比重小的可燃气体那样容易挥发和扩散,而是像水一样往低处流动和沉积,很容易达到爆炸浓度,如遇明火、火花就会发生爆炸或燃烧。
因此在使用过程中一定要十分注意安全,避免造成火灾事故。
液化石油气从液态变为气态时,体积膨胀非常大,约增大250—300倍。
(2)易挥发性,体积膨胀系数大液化石油气的体积膨胀系数比水大得多,约为水的10—16倍,且随温度升高而增大,其饱和蒸气压也随温度升高而急剧增加。
温度升高10℃,液化气液体体积膨胀约为3—4%。
因此,液化石油气的贮存充装必须注意温度的变化,不论是槽车、贮罐或是钢瓶,在充装时都绝对不能充满,而应留有足够的气相空间,最大充装重量一般按充装系数0.425Kg/1,体积充装系数一般为85%。
液化石油气的主要成分
液化石油气的主要成分
丙烷是最常见的LPG成分,占据了其总体积的大部分。
它具有低沸点
和高燃烧效率,是家庭使用的烹饪和取暖燃料的主要成分。
丙烷也常用于
工业领域,如塑料生产和溶剂生产。
丁烷是另一种常见的LPG成分,它具有类似的特性和用途。
与丙烷相比,丁烷的沸点高一些,因此在一些情况下更适合作为燃料和能源的储存。
乙烯和丙烯是LPG中的非常重要的成分,这两种烃类是重要的石油化
工原料。
它们是许多化学产品的基础,例如塑料、橡胶和合成纤维。
乙烯
和丙烯也作为石油气的组分,可以作为燃料使用。
除了以上主要成分外,LPG还可能包含少量的甲烷(CH4)和异丁烷(C4H10)。
甲烷是天然气的主要成分,也是一种常见的石油气,广泛应
用于燃气燃料和发电。
异丁烷在汽油混合物中是一种常见的添加剂,因为
它具有提高汽油辛烷值的能力。
此外,LPG还可能含有轻微的杂质,如硫化氢(H2S)和氨(NH3)。
这些杂质通常被控制在非常低的水平,以防止对设备和环境造成腐蚀和污染。
总之,液化石油气的主要成分是丙烷和丁烷,以及少量的乙烯、丙烯、甲烷和异丁烷。
这些成分具有多种用途,从家庭燃料到石油化工原料的广
泛应用。
在生产和使用LPG时,必须对成分进行控制和处理,以确保安全
和环境可持续性。
液化石油气
储存安全技术
(1)存储的防火技术
在液化石油配置选择过程中,应该选择在城市边缘位置,同时选择明火以及散发火花的下风向以及侧方向, 在它的周围建立一道实体墙,需保证实体墙达到指定高度,在辅助区域之内设立配电室、办公室、值班室等等, 在生产之内设置存罐区、烃泵室、压缩机室等等,同时也需要设置相应的设备,严格按照安全技术要求展开工作。 布置独立的压缩机室、烃泵室等场所,防火间距也需要达到指定距离。
应用
使用领域
有色金属冶炼:有色金属冶炼中要求燃料热质稳定,无燃炉产物,无污染,而液化石油气都具备了这些条件。 液化石油气被加热气化后,可以方便地引入冶炼炉燃烧。山东金升有色金属集团公司已将液化石油气成功地用于 德国克虏伯熔炼炉的铜冶炼工艺,代替了原煤气燃烧工艺,减少了硫、磷等杂质的危害,提高了铜材质量 。
液化石油气应按规定的灌装量进行灌装,瓶内气相、液相共存,压力为当时环境温度下的饱和蒸气压(例如 20°C时丙烷饱和蒸气压约为800千帕,正丁烷约为200千帕)。
使用时气态液化石油气经减压器减压后送至燃具,瓶内液态液化石油气吸收环境热量而连续自然气化。当用 户用量较大靠自然气化方式不能满足使用要求时,可采用强制气化方式供气。强制气化是在专用气化装置中利用 外部热源使液化石油气连续气化。一般家庭用户多采用单瓶供气或双瓶切换供气,公共建筑、商业和小型工业用 户多采用瓶组供气。
形成液化石油气泄漏的主要原因有以下几点:
(1)储存液化石油器的设备质量低劣
储存液化石油气的容器的质量不好,如设备选材不当、设计存在缺陷、生产制造过程中不符合要求,都可能 会降低产品的质量,或缺乏必要的安全装置(液面计、安全阀、压力计、放空管等),就会很容易造成液化气泄 漏。
(2)储罐安全附件失效
液化气主要成分化学式
液化气主要成分化学式液化气,也被称为液化石油气(LPG)或液化天然气(LNG),是一种被液化的烃类气体混合物,主要用作燃料。
液化气主要成分为丙烷和丁烷,化学式分别为C3H8和C4H10。
丙烷(C3H8)是一个非环烷烃,由三个碳原子和八个氢原子组成。
它是一种无色、无臭的气体,在常温下容易液化。
丙烷是一种扁平分子,由直链形式或支链形式存在。
在大气压下,丙烷的沸点为-42°C,熔点为-187.7°C。
这使得丙烷在常温下能够稳定存在于液体状态。
丁烷(C4H10)是一个有机化合物,由四个碳原子和十个氢原子组成。
丁烷存在于两种同分异构体,即正丁烷和异丁烷。
正丁烷的化学结构是直链状,而异丁烷则是一个支链状结构。
在大气压下,正丁烷的沸点约为-0.5°C,异丁烷的沸点约为-6°C,熔点相对较低。
丁烷在液体状态下密度较高,相对于丙烷来说,其容器重量相对较大。
除丙烷和丁烷之外,液化气还含有少量的其他烃类气体,如乙烯(C2H4)和丙烯(C3H6)。
乙烯在化学工业中是一种重要的原料,被用来制造塑料、橡胶和其他化学产品。
丙烯也是一种重要的化学原料,被广泛用于合成塑料、纤维和其他化学品。
液化气中还含有一些不饱和碳氢化合物,如乙炔(C2H2)和丁二烯(C4H6)。
乙炔是一种无色、有刺激性气体,可用于焊接和切割金属。
丁二烯是一种具有弹性的有机化合物,广泛应用于橡胶制造业。
此外,液化气还可能含有少量的杂质,如硫化氢(H2S),一种有毒气体。
因此,在液化气的制备过程中,会进行脱硫处理,以降低硫化氢的含量。
总之,液化气主要成分为丙烷和丁烷,化学式分别为C3H8和C4H10。
它们是一种重要的燃料,广泛应用于家庭、商业和工业领域,用于加热、烹饪和车辆燃料等应用。
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液化石油气的化学成分
液化石油气是由多种烃类气湾组成的混合物,其主要成分是含有三个碳原子和四个氢原子的碳氢化合物,即:丙烷、正丁烷、异丁烷、丙烯、1-丁烯、顺式-2-丁烯、反式-2-丁烯和异丁烯八种重碳化合物,行业习惯上俗称碳三和碳四。
另外还有少量的甲烷、乙烷、戊烷、乙烯和戊烯[俗称碳一(C1)、碳二(C2)和碳五(C5)],以及微量的硫化物、水蒸气等非烃化合物。
碳原子少于三个的甲烷、乙烷和乙烯需要比较高的压力才能液化,碳原子高于四个的戊烷、戊烯在常温下呈液态,所以在正常情况下,这些都不是液化石油气的组分。
有机化学中,烃类混合物的化学式有分子式、结构式和示性式3种表示方法。
分子式仅能表示分子中的碳原子和氢原子在数量上的关系。
结构式能表示化合物分子中碳原子和氢原子的排列和结合方式,包括碳原子之间的价键数和键的位置。
示性式是简化的结构式,它省略了结构式中碳原子和氢原子之间的短线,并把连在每个碳原子上的氢原子都合并书写。
结构式和示性式中原子之间的短线代表结合的共价键,碳原子之间为一条线表示一价键或单键,有两条线则表示二价键或双键,因此,烃按其分子结构的不同,可分为烷烃和烯烃等。
一、烷烃
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