天然气的密度计算公式
一方天然气是多少公斤
一方天然气等于多少公斤一一立方米天然气约等于0.71公斤,即1.42斤。
在地面标准状态下,天然气混合物的密度一般为0.7~0.75kg/m3,随重烃含量增多密度增大。
某些油田伴生气,其密度可达1.5kg/m3。
密度随压力增高而增大,随温度增高而变小。
一立方的天然气,要看你怎么使用。
如果只是简单的家中做饭使用,每个小时大概需要0.7立方天然气,一立方大概能用一个半小时。
如果是安装了燃气热水器,大概只能用一个小时左右。
天然气主要成分烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体,如氦和氩等。
天然气在送到最终用户之前,为助于泄漏检测,还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。
二大约等于0.71公斤。
1、一立方米天然气等于1000升天然气;2、天然气中主要成分是甲烷,摩尔质量为16克每摩尔;3、1立方米天然气的质量等于16(克每摩尔)乘1000(升)除以22、4(升每摩尔)等于714、28克;4、1克等于0.001公斤,所以714、28克等于0.71公斤;5、因此1方天然气约等于0.71公斤。
三天然气一立方等于多少公斤气体的质量=气体的摩尔质量(克/摩尔)x气体体积(升)/22.4(升/摩尔)一立方米天然气=1000升天然气天然气中主要成分是甲烷,摩尔质量为16克/摩尔1立方米天然气的质量=16(克/摩尔)x1000(升)/22.4(升/摩尔)=714.28克1克=0.001公斤,所以714.28克=0.71公斤一立方米天然气大约等于0.71公斤一立方米天然气是0.7174公斤。
天然气的密度为0.7174kg/Nm³,由密度公式得出:质量=密度*体积所以一立方米天然气的质量=0.7174kg/Nm³ *1m³=0.7174kg天然气的理化性质天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称,比重约0.65,比空气轻,具有无色、无味、无毒之特性。
天然气单位换算
天然气单位换算 The manuscript was revised on the evening of 2021
天然气与LNG转换公式及相关参数
天然气密度: Nm3
LNG密度: (420 ----460kg/m3)
1公斤(kg)LNG == ( L )LNG == m3标方的天然气
1升(L)LNG == kg LNG == 3 LNG == Nm3标方天然气
1m3LNG = 600 N m3标方天然气 = 425千克
1吨≈ m3 ≈ 1400 Nm3标方
1 Nm3标方的天然气发热值为9300大卡左右
热量单位换算
卡、千卡、大卡、卡路里、千焦都是热量单位,它们之间的换算是:
1卡=1卡路里=焦耳;
1千卡=1大卡=1000卡=1000卡路里 =4186焦耳=千焦。
卡路里 (简称“卡”,缩写为"calorie")的定义为将1克水在1大气压下提升1摄氏度所需要的热量。
1千卡等于1000卡路里,约4186焦耳;
脂肪的热量约900大卡每百克;糖类和蛋白质的热量都只有400大卡每百克。
天然气液化石油气的密度等物理性质
即;
式中:ρ ——规定温度下液体的密度 ρ 水——规定温度下水的密度 r——规定温度下液体的重度 r 水——规定温度下水的重度
液化石油气气体的密度 其单位是以 kg/m3 表示,它随着温度和压力的不同而发生变化。因 此,在表示液化石油气气体的密度时,必须规定温度和压力的条件。一些碳氢化合物在不同 温度及相应饱和蒸气压下的密度见表 2-5。
表 1-1 一些碳氢化合物在不同温度及相应饱和蒸气压力下的密码(kg/m3) 2 t$ q3 \4 L, _- @* E
天然气液化石油气的密度等物理性质
一、液化石油 气的密度 密度是指单位体积的物质所具有的质量。气体密度随温度和压力的不同有很大的变 化,因此在表示气体密度时,必须规定温度和压力的条件。一般以压力为 1 大气压,温 度为 0℃时作为标准态的值。气体密度可用下式求得:
式中:ρ -物质的密度(千克/米 3) m-物质的质量(千克) y-物质的体积(米 3)
50 36.80 12.10 18.94 - k4~.^,|.E!t6j"w6z+K
55 40.22 12.38 20.56 60 44.60 15.40 24.20
+25 0.4934 0.5773 0.5511 0.5292 0.5932 0.5974 0.5865
+30 0.4889 0.5732 0.5448 0.5251 0.5872 0.5914 0.5804
+35 0.4856 0.5615 0.5385 0.5206 0.5811 0.5831 0.5737 +40 0.4775 0.5552 0.5319 0.5158 0.5747 0.5791 0.5675 +45 0.4604 0.5490 0.5252 0.5104 0.5614 0.5734 0.5509 +50 0.4513 0.5426 0.5181 0.5044 0.5546 0.5659 0.5540
天然气密度
天然气密度1.4MPa天然气密度由理想气体状态方程:PV=nRT,则有n/V=P/RT=4×106÷(8.314×298.15)=1613.67mol/m³由于天然气的主要成分是甲烷,其他的成分很少,因此,再乘甲烷分子量得到天然气密度:16×1613.67mol/m³=25.819kg/m³。
其中,常温为25℃。
天然气是一种无毒无色无味的气体,其主要成份是甲烷,天然气的低热值为34.91MJ/Nm3。
天然气(甲烷)的密度在0℃,101.352Kpa时为0.7174Kg/Nm3,相对密度(设空气的密度为1)为0.5548,天然气约比空气轻一半,完全燃烧时,需要大量的空气助燃。
1立方米天然气完全燃烧大约需要9.52立方米空气。
如果燃烧不完全,会产生有毒气体一氧化碳,因而在燃气器具使用场所,必须保持空气流通。
在封闭空间内,天然气与空气混合后易燃、易爆、当空气中的天然气浓度达到5-15%时,遇到明火就会爆炸,因而一定要防止泄漏。
举例说明如下:假设燃气锅炉为16t/h,即16*0.7=11.2mw,天然气热值为35170kj/m^3. 按热值计算如下:11.2mw=11.2*10^6j/s=11.2*3600*10^3kj/h1h所需天然气为=11.2*36*10^5/35170=1146.432m^3按经验系数计算如下:1h所需天然气为=16*80=1280m^3 天然气液化石油气的密度等物理性质天然气液化石油气的密度等物理性质一、液化石油气的密度密度是指单位体积的物质所具有的质量。
气体密度随温度和压力的不同有很大的变化,因此在表示气体密度时,必须规定温度和压力的条件。
一般以压力为1大气压,温度为0℃时作为标准态的值。
气体密度可用下式求得:式中:ρ-物质的密度(千克/米) m-物质的质量(千克) y-物质的体积(米)液化石油气既可以以气态形式存在,也可以以液态形式存在,所以,液化石油气的密度有气态密度和液态密度二种。
天然气密度计算结果的不确定度分析比较
天然气密度计算结果的不确定度分析比较解峰;郑琳萍;丁凌【摘要】天然气的密度通常采用气相色谱分析方法得到.分析了这种方法计算密度结果的不确定度,并与SY/T6143<天然气流量的标准孔板计量方法>中经验公式计算的密度不确定度进行比较.结果表明:按照SY/T 6143标准计算的密度不确定度与天然气压力和温度有关,而采用气相色谱分析方法计算的密度结果的不确定度仅与天然气组分含量有关;SY/T 6143标准所计算的密度不确定度结果更可靠些.【期刊名称】《化学分析计量》【年(卷),期】2010(019)005【总页数】4页(P14-17)【关键词】天然气;密度计算;不确定度;分析比较【作者】解峰;郑琳萍;丁凌【作者单位】西安秦华天然气有限公司,西安,710075;西安秦华天然气有限公司,西安,710075;陕西省计量科学研究院,西安,710048【正文语种】中文目前,差压式流量计由于其结构简单,维护费用低廉和技术相对成熟等优点被大量应用于天然气计量中,其流量数学计算不确定度的方法在SY/T 6143《天然气流量的标准孔板计量方法》和GB/T 2624《流量测量-节流装置》中相同,其中影响合成不确定度的主要因素是密度测量的不确定度U。
笔者从气相色谱测量天然气密度引入的不确定度U′入手,比较其与经验公式计算密度不确定度的差异。
1 气相色谱法密度计算不确定度分析1.1 密度计算数学模型根据GB/T 11062-1998, 标准状态下天然气密度的计算公式为:(1)式中: ρ——标准状态下天然气密度,kg/m3;P——标准大气压, 101 325 Pa ;R——通用气体常数8.314 51 J/(mol·K);T——标准状态下的绝对温度,293.15 K;xi——某组分的摩尔百分数;Mi——某组分的摩尔质量,kg/mol。
根据该标准:(2)由公式(1)、(2)得:(3)式中:为xi的标准偏差,按均匀分布,包含因子为则Δxi=标准偏差对于一个设定的模型,Mi、M、xi均为常数,从式(3)可以看出,密度测量不确定度主要来源于各成分的摩尔百分数的准确度。
天然气的密度和相对密度
编号:SM-ZD-37090 天然气的密度和相对密度Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives编制:____________________审核:____________________时间:____________________本文档下载后可任意修改天然气的密度和相对密度简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。
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1. 天然气的密度天然气的密度定义为单位体积天然气的质量,用符号ρ表示。
式中m——天然气的质量,kg;V——天然气的体积,m³。
因为在101.325kPa、0℃下,1kmol任何气体的体积都等于22.4m³,所以任何气体在此标准状态下的密度为:气体的密度与压力、温度有关,在低温、高压下同时与气体的压缩因子有关。
气体在某压力、温度下的密度为:式中ρ——气体在任意压力、温度下的密度,kg/m³;p——天然气的压力,kPa(绝);M——天然气的相对分子质量;Z——天然气压缩系数;T——天然气绝对温度,K。
2. 相对密度天然气相对密度是在相同压力和温度下天然气的密度与空气密度之比,即ρ天/ρ空,这是一个无量纲的量。
天然气的相对密度用符号S表示,则式中ρ天,M天——分别为天然气的密度和相对分子质量;ρ空,M空——分别为空气的密度和相对分子质量。
空气的密度:ρ空=1.293kg/m³(O℃、101.325kPa)ρ空=1.205kg/m³(20℃、101.325kPa)由式(1-13)可求得天然气的相对密度也常用在已知天然气的相对密度时,求天然气的分子量或密度等。
天然气热值及密度计算
[组图]天然气热值与密度的计算热★★★天然气热值与密度的计算作者:金志刚范… 文章来源:天津大学点击数:10013 更新时间:2009-4-4 22:10:31The author suggests using different symbols and subscript symbols to distinguish dry natural gas and wet natural gas and to differentiate their units to avoid confusion in practice. It is proposed that latent heat of water vapor should not be considered when calculation of gas calorific value.引言天然气已经是国际市场上的商品。
在交易时天然气的热值与密度是表明天然气质量的重要参数,其中热值就能直接影响价格。
国际标准要求,根据天然气的摩尔成分用计算方法计算天然气的热值与密度。
城市燃气界,一般用水流式热量计测定燃气热值,或者根据燃气体积成分计算。
这样做,对于一般工程计算是能够满足要求。
但是,对于大型天然气交易就欠精确。
同时与我国GB/T11062标准有一定矛盾,与国际标准ISO 6976也不能接轨。
GB/T11062-1998 neq ISO 6976(以后简称GB/T11062,见参1)是参照国际标准制定的国家参考标准。
该标准中有一些概念在城市燃气界中时常被忽略。
今后城市燃气界根据具体任务的要求,也需要参照国际标准计算天然气的热值与密度。
为此本文介绍的用摩尔成分的计算方法和主要基础数据基本来源于GB/T11062。
文中的符号也基本与该标准的符号相同。
本文仍使用城市燃气界的习惯用语“热值”(Calorific values),没有使用“发热量”的名词。
为了使读者便于理解,作者在原有的例题中,增加了由天然气成分的体积百分数换算成摩尔分数和湿天然气热值的计算内容。
天然气单位换算
天然气及LNG转换公式及相关参数
天然气密度: 0.7174Kg/Nm3
LNG密度: 0.42---0.46g/cm3 (420 ----460kg/m3)
1公斤(kg)LNG == 2.4( L )LNG == 1.4N m3标方的天然气
1升(L)LNG == 0.425 kg LNG == 0.001m³ LNG == 0.6 Nm3标方天然气1m³LNG = 600 N m3标方天然气 = 425千克
1吨≈ 2.4 m3 ≈ 1400 Nm3标方
1 Nm3标方的天然气发热值为9300大卡左右
热量单位换算
卡、千卡、大卡、卡路里、千焦都是热量单位,它们之间的换算是:
1卡=1卡路里=4.186焦耳;
1千卡=1大卡=1000卡=1000卡路里 =4186焦耳=4.186千焦。
卡路里 (简称“卡”,缩写为"calorie")的定义为将1克水在1大气压下提升1摄氏度所需要的热量。
1千卡等于1000卡路里,约4186焦耳;脂肪的热量约900大卡每百克;糖类和蛋白质的热量都只有400大卡每百克
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天然气的密度和相对密度
天然气的密度和相对密度Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.编订:__________________审核:__________________单位:__________________Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-7521-43 天然气的密度和相对密度使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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1. 天然气的密度天然气的密度定义为单位体积天然气的质量,用符号ρ表示。
式中m——天然气的质量,kg;V——天然气的体积,m³。
因为在101.325kPa、0℃下,1kmol任何气体的体积都等于22.4m³,所以任何气体在此标准状态下的密度为:气体的密度与压力、温度有关,在低温、高压下同时与气体的压缩因子有关。
气体在某压力、温度下的密度为:式中ρ——气体在任意压力、温度下的密度,kg/m ³;p——天然气的压力,kPa(绝);M——天然气的相对分子质量;Z——天然气压缩系数;T——天然气绝对温度,K。
2. 相对密度天然气相对密度是在相同压力和温度下天然气的密度与空气密度之比,即ρ天/ρ空,这是一个无量纲的量。
天然气的相对密度用符号S表示,则式中ρ天,M天——分别为天然气的密度和相对分子质量;ρ空,M空——分别为空气的密度和相对分子质量。
空气的密度:ρ空=1.293kg/m³(O℃、101.325kPa)ρ空=1.205kg/m³(20℃、101.325kPa)由式(1-13)可求得天然气的相对密度也常用在已知天然气的相对密度时,求天然气的分子量或密度等。
2020 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法
2020 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法摘要:一、引言二、天然气发热量的计算方法1.公式推导2.参数解释三、天然气密度和相对密度的计算方法1.天然气密度的计算a.公式推导b.参数解释2.天然气相对密度的计算a.公式推导b.参数解释四、沃泊指数的计算方法1.公式推导2.参数解释五、实例分析六、结论与展望正文:一、引言随着我国能源结构的不断优化,天然气作为一种清洁、高效的能源得到了广泛应用。
在天然气开发、利用和研究过程中,发热量、密度、相对密度和沃泊指数等参数的计算方法具有重要意义。
本文将详细介绍这些参数的计算方法,以期为相关工作提供参考。
二、天然气发热量的计算方法1.公式推导天然气的发热量(Q)主要取决于其组成成分。
根据燃料发热量计算公式,可以得到天然气发热量的计算公式为:Q = Σ(Qi × Wi)其中,Qi为第i种组分的发热量,Wi为第i种组分在天然气中的质量分数。
2.参数解释(1)Qi:第i种组分的发热量,单位为焦耳/立方米(J/m);(2)Wi:第i种组分在天然气中的质量分数,单位为%。
三、天然气密度和相对密度的计算方法1.天然气密度的计算(1)公式推导天然气密度(ρ)是指天然气在一定温度和压力下的质量与体积之比。
其计算公式为:ρ= m / V其中,m为天然气的质量,单位为千克(kg);V为天然气的体积,单位为立方米(m)。
(2)参数解释m:天然气质量,可通过称重法测量得到;V:天然气体积,可通过流量计或其他测量设备测量得到。
2.天然气相对密度的计算(1)公式推导天然气相对密度(ρr)是指天然气密度与标准空气密度之比。
标准空气密度可根据温度和压力查表得到。
其计算公式为:ρr = ρ / ρ0其中,ρ为天然气密度,ρ0为标准空气密度。
(2)参数解释ρ0:标准空气密度,一般取值为1.293 kg/m;其他参数同上。
四、沃泊指数的计算方法1.公式推导沃泊指数(WI)是衡量天然气燃烧性能的一个重要指标,其计算公式为:WI = (Q / ρ) × 100其中,Q为天然气发热量,ρ为天然气密度。
天然气热值与密度的计算
天然气热值与密度的计算作者:金志刚范…文章来源:天津大学点击数:13704 更新时间:2009-4-4 22:10:31The author suggests using different symbols and subscript symbols to distinguish dry natural gas and wet natural gas and to differentiate their units to avoid confusion in practice. It is proposed that latent heat of water vapor should not be considered when calculation of gas calorific value.引言天然气已经是国际市场上的商品。
在交易时天然气的热值与密度是表明天然气质量的重要参数,其中热值就能直接影响价格。
国际标准要求,根据天然气的摩尔成分用计算方法计算天然气的热值与密度。
城市燃气界,一般用水流式热量计测定燃气热值,或者根据燃气体积成分计算。
这样做,对于一般工程计算是能够满足要求。
但是,对于大型天然气交易就欠精确。
同时与我国GB/T11062标准有一定矛盾,与国际标准ISO 6976也不能接轨。
GB/T11062-1998 neq ISO 6976(以后简称GB/T11062,见参1)是参照国际标准制定的国家参考标准。
该标准中有一些概念在城市燃气界中时常被忽略。
今后城市燃气界根据具体任务的要求,也需要参照国际标准计算天然气的热值与密度。
为此本文介绍的用摩尔成分的计算方法和主要基础数据基本来源于GB/T11062。
文中的符号也基本与该标准的符号相同。
本文仍使用城市燃气界的习惯用语“热值”(Calorific values),没有使用“发热量”的名词。
为了使读者便于理解,作者在原有的例题中,增加了由天然气成分的体积百分数换算成摩尔分数和湿天然气热值的计算内容。
4mpa 天然气密度
4mpa 天然气密度摘要:1.天然气的基本概念及其在能源领域的地位2.4mpa天然气密度的计算公式及意义3.4mpa天然气密度在实际应用中的优势和局限4.我国天然气产业的发展现状及未来趋势5.提高4mpa天然气密度技术的创新与研发6.4mpa天然气密度在环保和节能方面的作用7.结论:4mpa天然气密度在能源转型中的重要性正文:随着全球能源需求的不断增长,天然气作为一种清洁、高效的能源,在我国能源结构中的地位日益凸显。
天然气密度是衡量其储存和运输效率的重要指标,而4mpa天然气密度在实际应用中具有显著的优势。
本文将从以下几个方面探讨4mpa天然气密度及其在能源领域的重要性。
首先,天然气作为一种清洁能源,具有低污染、高发热值、广泛的应用领域等优点。
在我国,天然气在电力、供暖、交通等领域得到了广泛应用,成为推动能源转型的重要力量。
其次,4mpa天然气密度是通过对天然气进行压缩处理后得到的。
其计算公式为:密度(kg/m)=压力(mpa)×密度(kg/m)+温度(℃)×比热容(J/(kg·℃))。
4mpa天然气密度具有储存和运输成本低、安全性高等优点,是天然气产业发展的重要方向。
然而,4mpa天然气密度在实际应用中也存在一定的局限。
例如,高压天然气储存设备的要求较高,投资成本较大;同时,高压天然气的输送管道也需要特殊设计,以保证安全稳定运行。
在我国,天然气产业正处于快速发展阶段。
根据国家能源发展战略,未来我国天然气消费占比将不断提高。
为满足这一目标,提高4mpa天然气密度技术的研究与开发成为关键。
目前,我国在天然气压缩技术、储运设备等方面已取得了一系列创新成果,为天然气产业的发展奠定了基础。
4mpa天然气密度在环保和节能方面具有重要意义。
与煤炭相比,天然气燃烧产生的二氧化碳排放量较低,有助于减缓全球气候变化。
同时,天然气的输送和利用过程中,能量损失较小,具有较高的能源利用效率。
天然气密度计算
1 甲烷(CH4) 0.9332 2 乙烷(C2H6) 0.064 3 丙烷(C3H8) 0.0002 4 丁烷(C4H10) 0 5 戊烷(C5H12) 0 6 苯(C6H6) 0 7 二氧化碳(CO2) 0 8 氮(N2) 0.00260 9 合计 1.00000 二.天然气的压缩因子计算
N Z mix (20C ,101.325 KPa) 1 x j i 1
四.天然气相对密度计算
d (20O C,101.325KPa) x j
j 1 N
1413
m3
M J Z air (20O C,101.325KPa) M air Z mix (20O C,101.325KPa)
0.585
式中:Mair=28.9626Kg/Kmol Zair(20oC,101.325KPa)=0.99963
天然气物性计算
本方法按GB/T11062-1998《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算》计算,所有公式及参数均采用该标准。
一.我公司液化天然气气化后的组分 序号 组分名称 体积含量 摩尔质量 20oC,101.325KPa 摩尔分数 (Kg/Kmol) Z b1/2 16.043 0.93282 0.9981 0.044 30.07 0.06437 0.992 0.089 44.097 0.0002 0.9834 0.129 58.123 0 0.9682 0.178 72.15 0 0.945 0.235 78.114 0 0.936 0.253 44.01 0 0.9997 0.017 28.0135 0.00261 0.9944 0.073 高位热值 高位热值 MJ/m3 MJ/m3 37.044 33.367 64.91 59.39 92.29 84.94 119.66 110.47 147.04 136.01 137.27 131.76
天然气单位换算
天然气与LNG转换公式及相关参数
天然气密度: 0.7174Kg/Nm3
LNG密度: 0.42---0.46g/cm3 (420 ----460kg/m3)
1公斤(kg)LNG == 2.4( L )LNG == 1.4N m3标方的天然气
1升(L)LNG == 0.425 kg LNG == 0.001m3 LNG == 0.6 Nm3标方天然气
1m3LNG = 600 N m3标方天然气 = 425千克
1吨≈ 2.4 m3 ≈ 1400 Nm3标方
1 Nm3标方的天然气发热值为9300大卡左右
热量单位换算
卡、千卡、大卡、卡路里、千焦都是热量单位,它们之间的换算是:
1卡=1卡路里=4.186焦耳;
1千卡=1大卡=1000卡=1000卡路里 =4186焦耳=4.186千焦。
卡路里 (简称“卡”,缩写为"calorie")的定义为将1克水在1大气压下提升1摄氏度所需要的热量。
1千卡等于1000卡路里,约4186焦耳;
脂肪的热量约900大卡每百克;糖类和蛋白质的热量都只有400大卡每百克。
天然气压力密度对应表
天然气压力密度对应表引言天然气是一种重要的能源资源,被广泛用于供暖、烹饪、发电等领域。
而天然气的压力密度对于其输送和储存至关重要。
本文将全面探讨天然气压力密度的相关内容,并提供天然气压力密度对应表,以便人们更好地了解和利用天然气资源。
天然气压力密度的定义与计算方法天然气压力密度指的是单位体积内所包含的天然气质量。
在工程中常常使用标准状态下的压力密度,即将气体压力调整为一定温度和相对湿度下的值。
天然气压力密度的计算公式如下:压力密度 = 气体质量 / 单位体积常见的单位体积有立方米、立方英尺等。
天然气压力密度的单位天然气压力密度通常以千克/立方米或磅/立方英尺为单位。
其中,千克/立方米表示单位体积内所包含的气体质量为千克,而磅/立方英尺表示单位体积内所包含的气体质量为磅。
天然气压力密度与气体组分的关系天然气的组分对其压力密度有一定的影响。
常见的天然气成分包括甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷等。
不同成分的天然气在相同条件下具有不同的压力密度。
例如,甲烷在常温常压下的压力密度约为0.67千克/立方米,而丙烷的压力密度约为2.02千克/立方米。
因此,在进行天然气储存和输送时,需要考虑气体组分对压力密度的影响。
天然气压力密度对应表以下是一个天然气压力密度对应表(单位为千克/立方米)的示例: | 压力(兆帕)| 甲烷压力密度 | 乙烷压力密度 | 丙烷压力密度 | |————-|————–|————–|————–| | 0 | 0.67 | 0.85 | 1.58 | | 1 | 0.63 | 0.80 | 1.49 | | 2 | 0.59 | 0.75 | 1.40 | | 3 | 0.55 | 0.70 | 1.31 | | 4 | 0.51 |0.65 | 1.23 |天然气压力密度的应用天然气压力密度的相关知识在很多领域都有应用。
以下是一些常见的应用场景: 1. 天然气储存:根据天然气的压力密度,可以选择合适的储气容器容积,确保储存的天然气质量。
天然气绝对密度和相对密度
天然气绝对密度和相对密度
天然气的绝对密度是指在特定条件下,单位体积的天然气的质量。
绝对密度的单位通常是千克/立方米(kg/m³)。
由于天然气的成分可能不同,绝对密度也会略有差异。
相对密度是指天然气的密度与标准条件下(通常为0摄氏度和1大气压)纯水的密度相比的比值。
相对密度一般无单位,因为是比值。
纯水的相对密度为1,如果天然气的相对密度大于1,则意味着其密度比水大,反之则小于水。
相对密度可以通过绝对密度除以纯水的密度来计算。
例如,某种天然气在特定条件下的绝对密度为0.7 kg/m³,而纯水的密度为1000 kg/m³,则该天然气的相对密度为0.7/1000=0.0007。
相对密度常用于气体的比较,可以帮助确定天然气在空气中的浮力和沉降性质。