最新天然气气质标准及检测分析
天然气气质报告
天然气气质报告1. 引言天然气是一种重要的能源资源,在工业生产和居民生活中得到广泛应用。
了解和分析天然气的气质特征对于有效使用和开发天然气资源具有重要意义。
本报告旨在通过综合分析天然气的组成成分、物理性质和化学性质等方面,全面介绍天然气的气质特征。
2. 天然气的组成成分天然气主要是由甲烷(CH4),乙烷(C2H6),丙烷(C3H8),丁烷(C4H10)等烃类化合物组成的。
除烃类化合物外,天然气还含有少量的非烃类化合物,如氮气(N2),二氧化碳(CO2)等。
天然气中的组成成分决定了其物理性质和燃烧特性。
3. 天然气的物理性质3.1 密度天然气的密度是指单位体积所含质量的大小。
天然气密度一般比空气小,因此天然气会上升到空气中。
在不同的压力和温度下,天然气的密度会有所变化。
3.2 温度天然气的温度会影响其物理性质和燃烧特性。
在较低温度下,天然气会液化成液态天然气(LNG)。
液态天然气在储存和运输方面具有便利性,但需要特殊的设备和条件。
3.3 压力天然气的压力是指单位面积上的力的大小。
天然气在输送和储存过程中常常需要进行压缩,以便提高存储密度和输送效率。
4. 天然气的化学性质4.1 燃烧性质天然气的主要成分甲烷是一种优质的燃料。
它的燃烧无烟,热效率高,并且不含硫和烟尘等有害物质。
燃烧天然气可以减少大气污染,是环保能源的代表。
4.2 化学反应天然气在一定条件下可以参与多种化学反应,如加氢、脱氧、氧化等。
这些化学反应能够改变天然气的组成、产生新的化合物,并应用于工业生产和化学制药等领域。
5. 天然气的应用天然气在工业、民生和能源领域得到广泛应用。
在工业方面,天然气可以用作燃料、原料和热源,满足不同工业生产的需求。
在民生方面,天然气可以用于供暖、烹饪和燃气发电等。
在能源领域,天然气被视为清洁能源,对减少污染和改善环境具有重要意义。
6. 天然气的开发与利用天然气资源的开发与利用需要进行科学合理的规划和管理。
包括勘探、开采、储存、运输和利用等环节。
15管输天然气的气质标准(修改)
第五节管输天然气的气质标准管输天然气的气质标准是对有害于管道和管道输送过程的天然气成分的限制。
气体中是否含有害成分及含量多少,对管道的工作情况、经济效益和使用寿命有重大影响。
它是管道输送工艺设计和生产管理基本内容的主要决定因素。
天然气的气质还关系到输气管道站场工艺设备(天然气发动机和压缩机等)及各种控制测量仪器工作条件的好坏和使用寿命的长短。
另外,从安全、卫生及环境保护要求出发,对用作城镇燃气的天然气中有害成分的含量也有限制。
天然气从地层中开采出来的过程中,必然会携带砂、岩屑粉尘、铁锈、水(包括液态水和水蒸气)等杂质。
由天然气的组成可以看出,除了烃类气体外,还会含有氮气、氢气,惰性气体如氦气、氩气等,酸性天然气还包括二氧化碳、一氧化碳、硫化氢,另外硫醇类、硫醚类、硫氧化碳、二硫化碳等有机化合物,在一些天然气藏中还含有多硫化氢和以胶溶态粒子形式存在的沥青质。
(一) 天然气中有害杂质的危害1.机械杂质砂、岩屑粉尘、铁锈等固体杂质随天然气在管道和输气管道中的高度流动(低压管道不大于3米/秒,中压燃气管道不大于20米/秒,次高压以上不大于30米/秒。
)(低压管道流速是来自邓渊所编的燃气规划设计手册,次高压以上是参照美国的设计标准流速不超过100英尺/秒),会严重磨损管道和压缩机、仪表等的过流部件,给管道或设备造成磨蚀,甚至造成破坏,尤其是压缩机和以天然气为燃料的发动机对粉尘非常敏感,粒径在5μm以上的粉尘会使叶轮在短时间内遭到破坏,有些可造成管道弯头被击穿,阀门造成内漏,也有可能造成仪表及控制的失灵。
2.有害气体组分在天然气中有害气体组分如H2S、CO2、H20等,可能引起管道腐蚀,降低天然气的使用性能或产生毒害等。
一般来说,天然气中的水如果以水蒸气的形态存在的话,除了会影响天然气的质量(降低天然气的热值或减少输送能力),不会有其他影响。
但是开采出的天然气中往往会有也太的水存在或水蒸气很容易达到饱和后析出,而天然气中如果有液态的水存在,则会引起许多问题:管道中的游离水是造成管道腐蚀的主要原因,没有游离水就无电化学或其他形式的腐蚀产生;水积聚在管道的低洼处,减少管道流通面积,增加输气阻力;在管道内壁上形成一层水膜,如果是酸性天然气,水与其中的硫化氢、二氧化碳等酸性气体形成酸性水溶液,对管道内壁的腐蚀极为严重,对于几兆帕甚至更高压力的天然气输气管道来说,若恰巧遇管道有原始缺陷的点或管段,后果是不可估计的;另外,在一定的压力、温度条件下,水还会与甲烷、乙烷等烃类和硫化氢、二氧化碳等形成冰雪装的水合物,造成管道“冰堵”,堵塞管道。
天然气气质检测制度
天然气气质检测制度 The manuscript was revised on the evening of 2021
气源检测制度
为了确保燃气质量,保证气源符合《天然气质量指标》的标准,按照《燃气管理条例》的有关规定,为提高管输天然气质量管理工作,切实维护社会公共利益和公共安全。
为了强化本单位的管输天然气气质管理工作,确保向用户提供符合国家标准的合格管输天然气,特制定该制度。
1、为了确定天然气的成分,将不定期对管输天然气进行气质检测。
2、管输天然气气质检测的项目有:高热值(MJ/m3),总硫(mg/m3),硫化氢(mg/m3),二氧化碳(%,摩尔分数),氧气(%,摩尔分数),水露点,是否有液态烃,固体颗粒等。
3、检测所取样品应有代表性,取得的样品应及时用分析仪器进行化验分析。
4、经化验分析后将结果对照气体质量标准。
5、取样、化验、分析过程中应严格遵守化验分析操作的要点和相关专业技术要求,以及安全操作规定,防止取样过程中产生静电或其金属物的碰撞等产生火花,禁止一切火源、火种等,确保气体取样、化验、分析安全。
6、对化验的结果严格核对,并作好相关气体分析记录,及时整理做好存档工作。
天然气气质标准及检测分析方法
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四、GB 17820-1999《天然气》
我国于1999年在修订SY 7514-88的基础上发布了GB 17820-1999《 天然气》。
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五、国外天然气气质指标分析
国外主要发达国家(如美国、俄罗斯、德国、英国、法国等)的天然 气质量指标与国际标准ISO13686 的总体技术是一致,制定天然气质 量指标遵循的原则及其相应的试验方法基本相同,主要不同点是部分 指标的具体数值有差别。
ISO 13686 在其附录中比较详细地介绍美国、德国、英国、法国等国 家制定天然气质量指标时所遵循的原则、具体数值及其相应的试验方 法。
该标准在行业标准SY 7514-1988《天然气》基础上,总结了近10年 的实践经验,参考ISO 13686-1998《天然气 质量指标》和国外有关 天然气的管输规范,按总硫和硫化氢含量对天然气进行分类,提出了 天然气的技术要求,以保证输气管道的安全运行和天然气的安全使用 ,有利于提高环境质量,适应我国天然气工业的发展需要。
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一、天然气专业标准体系及机构
为加快天然气工业标准化技术与国际接轨的步伐 ,1998年在石油工业标准化技术委员会(CPSC )内成立了天然气标准化委员会(NGSC)。 1999年3月为促进天然气工业的发展,满足天然 气工业快速发展对标准化日益增长的要求,国家 批准成立了全国天然气标准化委员会(SAC/TC 2444)。
态烃;天然气中固体颗粒含量应不影响天然气的输送和利 用。
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四、GB 17820-1999《天然气》
天然气的质量标准与检验方法
杂质含量
天然气中除了甲烷外,还含有其他少量杂质,如氮气、氧气、二氧化碳等。这些 杂质会影响天然气的燃烧性能和热值。
杂质含量的标准限制了天然气中非甲烷气体的最大允许含量。不同地区和用途的 天然气对杂质含量的要求不同。
红外光谱法
总结词
利用红外光的吸收特性对天然气中的组 分进行定性和定量分析。
VS
详细描述
红外光谱法利用不同组分在特定波长红外 光下的吸收特性,通过分析光谱图确定各 组分的浓度。该方法具有较高的灵敏度和 选择性,适用于复杂混合气体的分析。
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天然气质量影响因素
地质条件
储层类型
不同的储层类型会影响天然气的组分 和杂质含量。例如,砂岩储层通常含 有较高的水分和硫化氢,而石灰岩储 层则可能含有较高的二氧化碳。
定期校准检测仪器
确保检测仪器准确可靠,定期进行校准和维护,保证检 测数据的准确性。
加强运输储存管理
严格控制运输过程
确保天然气在运输过程中不发生泄漏、污染 等问题,保持天然气的质量。
加强储存设施管理
定期对储存设施进行检查和维护,确保储存 设施完好无损,防止天然气的泄漏和损失。
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天然气质量监管与法规
储存运
储存设施
天然气的储存设施(如地下储气库、液化天 然气接收站等)可能会影响天然气的质量和 组分。例如,在液化天然气接收站,天然气 的冷却和压缩过程可能会导致水蒸气和其他 轻烃的凝结。
运输方式
天然气的运输方式(如管道、液化天然气槽 车等)可能会在运输过程中引入杂质或改变 天然气的组分。例如,管道中的腐蚀物和焊 渣可能会混入天然气中。
天然气气质检测制度
天然气气质检测制度 Revised by Chen Zhen in 2021
气源检测制度
为了确保燃气质量,保证气源符合《天然气质量指标》的标准,按照《燃气管理条例》的有关规定,为提高管输天然气质量管理工作,切实维护社会公共利益和公共安全。
为了强化本单位的管输天然气气质管理工作,确保向用户提供符合国家标准的合格管输天然气,特制定该制度。
1、为了确定天然气的成分,将不定期对管输天然气进行气质检测。
2、管输天然气气质检测的项目有:高热值(MJ/m3),总硫(mg/m3),硫化氢(mg/m3),二氧化碳(%,摩尔分数),氧气(%,摩尔分数),水露点,是否有液态烃,固体颗粒等。
3、检测所取样品应有代表性,取得的样品应及时用分析仪器进行化验分析。
4、经化验分析后将结果对照气体质量标准。
5、取样、化验、分析过程中应严格遵守化验分析操作的要点和相关专业技术要求,以及安全操作规定,防止取样过程中产生静电或其金属物的碰撞等产生火花,禁止一切火源、火种等,确保气体取样、化验、分析安全。
6、对化验的结果严格核对,并作好相关气体分析记录,及时整理做好存档工作。
15管输天然气的气质标准(修改)
第五节管输天然气的气质标准管输天然气的气质标准是对有害于管道和管道输送过程的天然气成分的限制。
气体中是否含有害成分及含量多少,对管道的工作情况、经济效益和使用寿命有重大影响。
它是管道输送工艺设计和生产管理基本内容的主要决定因素。
天然气的气质还关系到输气管道站场工艺设备(天然气发动机和压缩机等)及各种控制测量仪器工作条件的好坏和使用寿命的长短。
另外,从安全、卫生及环境保护要求出发,对用作城镇燃气的天然气中有害成分的含量也有限制。
天然气从地层中开采出来的过程中,必然会携带砂、岩屑粉尘、铁锈、水(包括液态水和水蒸气)等杂质。
由天然气的组成可以看出,除了烃类气体外,还会含有氮气、氢气,惰性气体如氦气、氩气等,酸性天然气还包括二氧化碳、一氧化碳、硫化氢,另外硫醇类、硫醚类、硫氧化碳、二硫化碳等有机化合物,在一些天然气藏中还含有多硫化氢和以胶溶态粒子形式存在的沥青质。
(一) 天然气中有害杂质的危害1.机械杂质砂、岩屑粉尘、铁锈等固体杂质随天然气在管道和输气管道中的高度流动(低压管道不大于3米/秒,中压燃气管道不大于20米/秒,次高压以上不大于30米/秒。
)(低压管道流速是来自邓渊所编的燃气规划设计手册,次高压以上是参照美国的设计标准流速不超过100英尺/秒),会严重磨损管道和压缩机、仪表等的过流部件,给管道或设备造成磨蚀,甚至造成破坏,尤其是压缩机和以天然气为燃料的发动机对粉尘非常敏感,粒径在5μm以上的粉尘会使叶轮在短时间内遭到破坏,有些可造成管道弯头被击穿,阀门造成内漏,也有可能造成仪表及控制的失灵。
2.有害气体组分在天然气中有害气体组分如H2S、CO2、H20等,可能引起管道腐蚀,降低天然气的使用性能或产生毒害等。
一般来说,天然气中的水如果以水蒸气的形态存在的话,除了会影响天然气的质量(降低天然气的热值或减少输送能力),不会有其他影响。
但是开采出的天然气中往往会有也太的水存在或水蒸气很容易达到饱和后析出,而天然气中如果有液态的水存在,则会引起许多问题:管道中的游离水是造成管道腐蚀的主要原因,没有游离水就无电化学或其他形式的腐蚀产生;水积聚在管道的低洼处,减少管道流通面积,增加输气阻力;在管道内壁上形成一层水膜,如果是酸性天然气,水与其中的硫化氢、二氧化碳等酸性气体形成酸性水溶液,对管道内壁的腐蚀极为严重,对于几兆帕甚至更高压力的天然气输气管道来说,若恰巧遇管道有原始缺陷的点或管段,后果是不可估计的;另外,在一定的压力、温度条件下,水还会与甲烷、乙烷等烃类和硫化氢、二氧化碳等形成冰雪装的水合物,造成管道“冰堵”,堵塞管道。
气质检测制度
气质检测制度1总则1.1为了确保燃气质量符合公司《燃气质量管理制度》的标准,强化天然气气质管理工作,切实维护社会公共利益和公共安全,特制定制度对燃气气质检测进行要求。
1.2本办法规定了XX有限公司所属单位燃气质量检测要求。
2气质检测要求2.1为了确定天然气的成分,将不定期对天然气进行气质检测。
对于上游供应的天然气,每次气质检测间隔时间不超过一季度;对于给下游用户供应的天然气,每次气质检测间隔时间不超过半年。
2.2天然气气质检测的项目如下:1.2.1天然气气源气质检测项目:高位发热量(MJ∕m3)、总硫(以硫计)(mg∕m3)硫化氢(mg∕πι3)、二氧化碳(%,摩尔分数)。
2.2.2车用压缩天然气气质检测项目:高位发热量(MJ/m3)、总硫(以硫计)(mg∕m3)硫化氢(mg∕πι3)、二氧化碳(%,yco2)、氧气(%,yo2)、水露点(℃)o2.2天然气取样标准如下:2.2.1检测所取样品应具有代表性且应有足够的量。
取样时应记录取样点的压力、温度和流量等参数,取得样品应及时进行化验分析。
2.3.2天然气样品取样按照《天然气取样导则》GB/T13609或GB/T20490《天然气自动取样方法》中的方法与标准进行。
2.3气质检测试验要求如下:2.3.1高位发热量以及二氧化碳含量仲裁试验应以GB/T13610《天然气组成分析》气相色谱法为准。
1.1.1 3.2总硫含量仲裁试验应以GB/T11060.8《天然气含硫化合物的测定》第八部分:用紫外荧光光度法测定总硫含量为准。
2.3.3硫化氢含量仲裁试验应以GB/T11060.1《天然气含硫化合物的测定》第一部分:用碘量法测定硫化氢含量为准。
2.3.4经试验分析后将结果对照公司《燃气质量管理制度》中相关技术指标。
2.3.5取样、化验、分析过程中严格遵守化验分析操作的相关专业技术要求以及安全操作规定,防止取样过程中产生静电或其金属物的碰撞等产生火花,严禁一切火源、火种,确保安全。
天然气气质检测制度
天然气气质检测制度天然气气质检测制度是指为了保证天然气质量的安全性和可靠性,建立起的一套检测体系和规范。
天然气气质检测制度的建立和实施对于天然气生产、运输和使用环节具有重要意义,可以有效地提高天然气的质量标准,保障供应链的稳定和可持续发展。
1.检测方法和标准:制定天然气气质检测的方法和标准,包括采样方法、检测设备与仪器的选择和运行参数等。
针对不同的气质指标如甲烷含量、硫化氢含量、二氧化碳含量等,建立相应的检测方法和标准,确保检测结果的准确性和可靠性。
2.检测机构和人员:建立专门的天然气气质检测机构,配备专业的检测设备和仪器,同时培养和选拔一支高素质的检测人员队伍。
检测机构需要具备独立的法人地位,并获得相关资质认证。
检测人员需要接受系统的培训,熟悉检测流程和操作规范,并具备相应的技术能力和专业知识。
3.检测频率和周期:确定天然气气质检测的频率和周期。
对于生产和运输过程中的天然气,需要进行定期的抽样和检测,以确保其质量符合要求。
检测周期和频率可以根据天然气的特性和使用环境的不同来确定,如供应商提供的气质检测周期应该在合理的范围内。
4.检测结果的追溯和管理:建立完整的检测结果追溯和管理体系。
检测机构应该对每次检测的结果进行记录和存档,并建立检测结果的追溯机制。
同时,对于不符合质量标准的天然气,需要及时报告相关部门并采取相应的措施,如暂停供应或进行后续处理。
5.检测数据的公开与共享:建立天然气气质检测数据的公开和共享机制。
检测结果可以向相关部门和公众公开,并进行数据共享。
这样可以增加信息的透明度,提高监管的有效性,同时也促进行业的健康发展。
天然气气质检测制度的建立和实施对于保障能源安全和环境保护具有重要作用。
通过全面规范和标准化的检测制度,能够及时发现并解决天然气质量问题,降低安全风险和环境风险。
同时,还可以提高天然气的利用效率和降低能源的浪费,对于实现可持续发展具有积极的意义。
15管输天然气的气质标准
第五节管输自然气的气质标准管输自然气的气质标准是对有害于管道和管道输送过程的自然气成分的限制。
气体中是否含有害成分及含量多少,对管道的工作状况、经济效益和使用寿命有重大影响。
它是管道输送工艺设计和生产治理根本内容的主要打算因素。
自然气的气质还关系到输气管道站场工艺设备〔自然气发动机和压缩机等〕及各种把握测量仪器工作条件的好坏和使用寿命的长短。
另外,从安全、卫生及环境保护要求动身,对用作城镇燃气的自然气中有害成分的含量也有限制。
自然气从地层中开采出来的过程中,必定会携带砂、岩屑粉尘、铁锈、水〔包括液态水和水蒸气〕等杂质。
由自然气的组成可以看出,除了烃类气体外,还会含有氮气、氢气,惰性气体如氦气、氩气等,酸性自然气还包括二氧化碳、一氧化碳、硫化氢,另外硫醇类、硫醚类、硫氧化碳、二硫化碳等有机化合物,在一些自然气藏中还含有多硫化氢和以胶溶态粒子形式存在的沥青质。
(一) 自然气中有害杂质的危害1.机械杂质砂、岩屑粉尘、铁锈等固体杂质随自然气在管道和输气管道中的高度流淌〔低压管道不大于 3 米/秒,中压燃气管道不大于 20 米/秒,次高压以上不大于 30 米/秒。
〕〔低压管道流速是来自邓渊所编的燃气规划设计手册,次高压以上是参照美国的设计标准流速不超过 100 英尺/秒〕,会严峻磨损管道和压缩机、仪表等的过流部件,给管道或设备造成磨蚀,甚至造成破坏,尤其是压缩机和以自然气为燃料的发动机对粉尘格外敏感,粒径在 5μm 以上的粉尘会使叶轮在短时间内遭到破坏,有些可造成管道弯头被击穿,阀门造成内漏,也有可能造成仪表及把握的失灵。
2.有害气体组分在自然气中有害气体组分如H S、CO 、H 0 等,可能引起2 2 2管道腐蚀,降低自然气的使用性能或产生毒害等。
一般来说,自然气中的水假设以水蒸气的形态存在的话,除了会影响自然气的质量〔降低自然气的热值或削减输送力量〕,不会有其他影响。
但是开采出的自然气中往往会有也太的水存在或水蒸气很简洁到达饱和后析出,而自然气中假设有液态的水存在,则会引起很多问题:管道中的游离水是造成管道腐蚀的主要缘由,没有游离水就无电化学或其他形式的腐蚀产生;水积聚在管道的低洼处,削减管道流通面积,增加输气阻力;在管道内壁上形成一层水膜,假设是酸性自然气,水与其中的硫化氢、二氧化碳等酸性气体形成酸性水溶液,对管道内壁的腐蚀极为严峻,对于几兆帕甚至更高压力的自然气输气管道来说,假设恰巧遇管道有原始缺陷的点或管段,后果是不行估量的;另外,在肯定的压力、温度条件下,水还会与甲烷、乙烷等烃类和硫化氢、二氧化碳等形成冰雪装的水合物,造成管道“冰堵”,堵塞管道。
天然气气质检测制度
天然气气质检测制度 Hessen was revised in January 2021
气源检测制度
为了确保燃气质量,保证气源符合《天然气质量指标》的标准,按照《燃气管理条例》的有关规定,为提高管输天然气质量管理工作,切实维护社会公共利益和公共安全。
为了强化本单位的管输天然气气质管理工作,确保向用户提供符合国家标准的合格管输天然气,特制定该制度。
1、为了确定天然气的成分,将不定期对管输天然气进行气质检测。
2、管输天然气气质检测的项目有:高热值(MJ/m3),总硫(mg/m3),硫化氢(mg/m3),二氧化碳(%,摩尔分数),氧气(%,摩尔分数),水露点,是否有液态烃,固体颗粒等。
3、检测所取样品应有代表性,取得的样品应及时用分析仪器进行化验分析。
4、经化验分析后将结果对照气体质量标准。
5、取样、化验、分析过程中应严格遵守化验分析操作的要点和相关专业技术要求,以及安全操作规定,防止取样过程中产生静电或其金属物的碰撞等产生火花,禁止一切火源、火种等,确保气体取样、化验、分析安全。
6、对化验的结果严格核对,并作好相关气体分析记录,及时整理做好存档工作。
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六、国内气质标准分析与建议
• 比较GB 17820-1999与俄罗斯和欧洲气体能 量交换合理化协会(EASEE-gas)提出的 气质指标,GB 17820-1999缺乏对硫醇、烃 露点、粉尘、机械杂质、氧、沃泊指数和 臭味强度的定量控制要求,虽然提出要对 天然气中液烃和粉尘含量进行控制,但只 是定性的要求,没有可操作性。
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五、国外天然气气质指标分析
• 国外主要发达国家(如美国、俄罗斯、德 国、英国、法国等)的天然气质量指标与 国际标准ISO13686 的总体技术是一致,制 定天然气质量指标遵循的原则及其相应的 试验方法基本相同,主要不同点是部分指 标的具体数值有差别。
• ISO 13686 在其附录中比较详细地介绍美 国、德国、英国、法国等国家制定天然气 质量指标时所遵循的原则、具体数值及其 相应的试验方法。
• 由于各国所产天然气的组成相差甚大,即使同一 国家不同地区所产天然气组成的差异也较大,而 且天然气的用途不同对气质的要求也不同,因此, 各国应根据本国的实际情况都制定自已的天然气 标准。
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四、GB 17820-1999《天然气》
• 我国于1999年在修订SY 7514-88的基础上 发布了GB 17820-1999《天然气》。
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五、国外天然气气质指标分析
若干发达国家的管输天然气气质指标
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五、国外天然气气质指标分析
欧洲气体能量交换合理化协会(EASEE-gas)气质指标
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五、国外天然气气质指标分析
俄罗斯国家天然气的气质标准(ГOCT 5542-87)
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五、国外天然气气质指标分析
全苏(部颁)气质标准OCT 51.40-1993规定的技术要求
• 天然气中总硫含量的测定应按GB/T 11061执行; • 天然气中硫化氢含量的测定应按GB/T 11060.1执
行; • 天然气中二氧化碳含量的测定应按GB/T 13610执
行; • 天然气水露点的测定应按GB/T 17283执行; • 天然气的取样按GB/T 13609执行,取样点应在合
同规定的天然气交接点。
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四、GB 17820-1999《天然气》
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四、GB 17820-1999《天然气》
中石油Q/Y30-2002规定的长输管道气质技术指标
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四、GB 17820-1999《天然气》
• 天然气高位发热量的计算应按GB/T 11062执行, 其所依据的天然气组成的测定应按GB/T 13610执 行;
• 对加臭的界面也规定得较为含糊,易引发 纠纷。对水露点,由于没有对环境温度做 出明确的定义和规定,在标准应用中很难 对水露点是否合格做出令人信服的判定。
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六、国内气质标准分析与建议
• 在GB 17820-1999《天然气》规定的五项技术 指标中,只有高位发热量是与经济利益直接 相关的,标准规定天然气的发热量应大于 31.4 MJ/m3。我国目前尚未采用能量计量, 此项指标的重要性难以体现,规定也比较宽
发 松,在天然气商贸中未能充分反映出按质论 热 价的基本原则; 量 • 随着天然气燃烧利用的数量和比例急剧增加,
天然气气质标准及检测分析
一、天然气专业标准体系及机构
• 国际标准化组织(ISO)于1988年成立了 天然气技术委员会(ISO/TC 193),从事 天然气及天然气替代品(气体燃料)从生 产到输配至最终用户的各个侧面的术语、 质量规范、测量方法、取样、试验和分析 的标准化;
• ISO/TC 193自成立以来共制定、修订40多 项ISO标准、技术规范和技术报告。
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一、天然气专业标准体系及机构
• 为加快天然气工业标准化技术与国际接轨的步伐, 1998年在石油工业标准化技术委员会(CPSC) 内成立了天然气标准化委员会(NGSC)。1999 年3月为促进天然气工业的发展,满足天然气工 业快速发展对标准化日益增长的要求,国家批准 成立了全国天然气标准化委员会(SAC/TC 2444)。
• ISO13686:1998是世界各国制定天然气质量指 标的指导性准则。
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ISO
三、ISO13686-1998《天然气质量指标》
国 际 标 准 主 要 指 标
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三、ISO13686-1998《天然气质量指标》
• ISO 13686所规定的控制指标分三类:一类是与经 济利益密切相关指标如组成和发热量;一类是与 安全、环境、卫生密切相关指标如硫化氢、总硫 等;一类是涉及管道安全运行指标如水、液态烃 和固体颗粒等。此国际标准反映了从经济利益、 安全卫生和环境保护三个方面的因素来综合考虑 天然气质量指标的基本原则。
• 在经营上达到最佳的成本与效益
▪ 满足用户的需要和期望,企业获得最大效益。
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三、ISO13686-1998《天然气质量指标》
• 国际标准化组织天然气技术委员会(ISO/TC 193)于1998年发布了国际标准ISO 13686《天 然气质量指标》,对管输天然气所涉及的控制 参数(组分与性质)做出了原则规定,列出了 描述管输天然气质量应予考虑的典型指标和相 应的试验方法,但未规定这些参数的具体数值 或范围。
• 该委员会是一个全国性的标准化组织,其主要职 责是根据国家标准化法律、法规和有关政策,在 天然气专业领域内,从事天然气及天然气代用品 从生产(井口)到用户全过程的术语、质量、测 量方法、取样、试验和分析方法的标准化。
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一、天然气专业标准体系及机构
井口天然气类标准
通
管输天然气类标准
用
基
压缩天然气类标准
础
标
液化天然气类标准Biblioteka 准天然气代用品类标准
煤层气类标准
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二、制定气质指标的目标与要求
• 充分发挥环境效益
▪ 天然气中硫化氢、总硫、二氧化碳及其它组分 如汞、放射性气体都会对环境造成不利影响。
• 保证生产和输配系统的长期稳定运行
▪ 天然气中硫化氢及其它硫化物、二氧化碳等杂 质组分均为金属材料的腐蚀性介质。