Нефтяные сжиженные газы: Сжиженный нефтяной газ (СНГ) – Что такое Сжиженный нефтяной газ (СНГ)?

Содержание

Сжиженные газы и конденсат – полезная статья от компании Растворительторг

Растворительторг реализует газовый конденсат стабильный (ГКС), добываемый на Ново-Уренгойских месторождениях. Производитель ЗАО”Роспан Интернешнл”.

Отгрузка осуществляется со станции Фарафонтьевская/Коротчаево (ЯЖДК Свердловскойж/д). Железнодорожный парк позволяет осуществлять отгрузки в четырехосных и восьмиосных ждц.

Готовы рассмотреть совместные проекты по переработке газового конденсата и реализации конечной продукции.

Газовые конденсаты – жидкие смеси высококипящих углеводородов различного строения, выделяемые из природных газов при их добыче на так называемых газоконденсатных месторождениях. В пластовых условиях при сочетании высоких давлений (10-60 МПа) и температур в парообразном состоянии находятся некоторые бензино-керосиновые фракции, реже – более высокомолекулярные жидкие компоненты нефти. При разработке месторождений давление снижается до 4-8 МПа, и из газа выделяется сырой (нестабильный) конденсат, содержащий, в отличие от стабильного наряду с углеводородами С5 и выше, растворенные газы метан-бутановой фракции.

При уменьшении давления по мере расходования газа газовый конденсат выделяется в геологическом пласте и, следовательно, пропадает для потребителя. Поэтому при эксплуатации месторождений с большим содержанием газовый конденсат Г. к. из добытого на поверхность земли газа выделяют углеводороды С3 и выше, а фракцию C1—С2 для поддержания давления в пласте закачивают обратно. Конденсат газовый – продукт, выделенный из природного газа и представляющий собой смесь жидких углеводородов (содержащих больше 4 атомов C в молекуле).

Газовый конденсат является ценным сырьём для производства моторных топлив, а также для химической переработки.

Основные физико-химические показатели:

  • давление насыщенных паров, кПа, не более – 93,3
  • плотность при 20 С, кг/метр.куб. – 760-770
  • массовая доля воды, % не более – 0,5
  • массовая доля механических примесей, % не более – 0,05
  • массовая концентрация хлористых солей, мг/дм. куб. не более – 100

Предлагаем сжиженные углеводородные газы (СУГ) по ГОСТ 20448-90 потребителям железнодорожными цистернами, автогазовозами, танк-цистернами.

Растворительторг реализует сжиженный углеводородный газ (СУГ) марок: СПБТ (смесь пропанобутановая техническая), ПТ (пропан технический), БТ (бутан технический) с нефтеперерабатывающих заводов и баз хранения (Московский регион, Краснодарский край, Тверская область).

Имеем возможность осуществлять выдачу и доставку СУГ автогазовозами с конкретным содержанием основных компонентов, а также в чистом виде пропана и/или бутана технического. Гибкая система скидок и оплаты. Индивидуальный подход к клиентам. Гарантия качества и количества поставляемого товара.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) (англ. Liquefied petroleum gas (LPG)) — смесь сжатых под давлением лёгких углеводородов с температурой кипения от -50 до 0 °C, полученных охлаждением ниже критической температуры и последующей конденсацией в результате отвода теплоты парообразования (конденсации).

Основное применение сжиженного газа – коммунально-бытовые нужды, использование в качестве автомобильного топлива, использование в качестве сырья для синтеза органических соединений.

Состав может существенно различаться, основные компоненты: пропан, пропилен, изобутан, изобутилен, н-бутан и бутилен.

Производится в основном из попутного нефтяного газа. Транспортируется и хранится в железнодорожных цистернах, танк-цистернах, автогазовозах, баллонах и газгольдерах. Физико-химические показатели сжиженного углеводородного газа (суг):

К ВОПРОСУ О ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ | 1 (302) | Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина

Научно-технический журнал

ISSN 2073-9028

В этом номере

В этом номере

1 (302)

Назад в номер

Заказать статью в электронной библиотеке
К ВОПРОСУ О ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

УДК: 662. 758.3
DOI: 10.33285/2073-9028-2021-1(302)-110-119

Авторы:

ШЕСТАКОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ1,

МАТВЕЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА2

1 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, г. Москва, Российская Федерация

2 АО «Мосгаз», г. Москва, Российская Федерация

Ключевые слова: сжиженный углеводородный газ (СУГ), давление насыщенных паров, плотность, теплоемкость, теплота испарения

Аннотация:

В современном мире все больше внимания уделяется проблемам экологической безопасности и рационального использования ресурсов. Поэтому все большую актуальность приобретает не утилизация попутных нефтяных газов на факеле, а использование их в качестве одного из основных источников сжиженных углеводородных газов (СУГ). Они в свою очередь, являются экологически более чистым видом топлива по сравнению с традиционными и источником энергии, не говоря уже про их роль как основного источника сырья для химической промышленности, продуктами которой пользуется весь мир. Поэтому для решения некоторых проблем транспорта, хранения и использования СУГ важно знать зависимости его термодинамических параметров от температуры. В данной работе рассмотрен СУГ в качестве многокомпонентной смеси отдельных сжиженных газов и получены аппроксимационные зависимости как для отдельных термодинамических параметров компонентов СУГ, так и для смеси в целом.

Список литературы:

1. Зоря Е.И., Короленок А.М., Лощенкова О.В., Киташов Ю.Н. Основы ресурсосбережения при обороте углеводородов: Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2018. – 640 с.
2. Земенкова М.Ю. Методы снижения технологических и экологических рисков при транспорте и хранении углеводородов. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019. – 397 с.
3. Рачевский Б.С. Сжиженные углеводородные газы. – М.: Изд-во “НЕФТЬ и ГАЗ”, 2009. – 640 с.
4.

Шестаков Р.А. Разработка методики параметрической диагностики технологических участков магистральных нефтепроводов: Дисс. канд. техн. – М., 2019. – 155 с.
5. Максименко А.Ф., Дяченко И.Ф., Лоповок С.С. К вопросу о расчете потерь нефтепродуктов от “больших дыханий”//Вестник ассоциации буровых подрядчиков. – 2016. – № 4. – С. 47-48.
6. Современные тенденции развития мировой энергетики с применением “гибридных” технологий в системах энергообеспечения/В.В. Бессель, В.Г. Кучеров, А.С. Лопатин и др.// Нефтяное хозяйство. – 2020. – № 3. – С. 31-35.
7. Бессель В.В., Кучеров В.Г., Лопатин А.С., Мартынов В.Г. Смена парадигмы на мировом энергетическом рынке//Газовая промышленность. – 2017. – № 4 (751). – С. 28-33.
8. Традиционная углеводородная энергетика в рамках устойчивого развития/Д.И. Дауди, Г.И. Рожнятовский, С.И. Нуржиц и др.//Деловой журнал Neftegaz.RU. – 2020. – № 5 (101). – С. 94-101.
9. Courty Р. and Gruson J.F. Refining Clean Fuels for the Future//Oil & Gas Science and Technology – Rev. IFP. – 2001. – Vol. 56. – No. 5. – Р. 515-524.
10. Дергунов В.С., Шестаков Р.А. Сравнительный анализ дизельной, газодизельной и газовой модификаций седельного тягача для магистральных грузоперевозок//Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. – 2020. – № 4. – С. 77-90.
11. Рачевский Б.С. Производство и потребление компримированного и сжиженного природного газа CNG/LNG. – М.: Изд-во РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2018. – 353 с.
12. Штанько Е.О., Комаров Д.Н., Шестаков Р.А., Хасанова Л.Р. Газомоторное топливо как современная альтернатива традиционным видам топлива (сравнительный анализ)//Магистральные и промысловые трубопроводы: проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт: Научно-технический сборник № 2. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
– 2018. – С. 34-42.
13. Рачевский Б.С. Сжиженные углеводородные газы – альтернатива нефти и нефтепродуктам//Транспорт на альтернативном топливе. – 2009. – № 4 (10). – С. 7-9.
14. Рачевский Б.С. Технологии СПБ, СПГ и КПГ для газификации объектов региона// Транспорт на альтернативном топливе. – 2016. – № 43(51). – С. 35-40.
15. Левшин П.М., Мерициди И.А., Шотиди К.Х., Халиков П.Р. Технико-экономические и экологические аспекты утилизации попутного нефтяного газа (программный комплекс)//Территория Нефтегаз. – 2011. – № 8. – С. 56-63.
16. Сычев В.В., Вассерман А.А., Козлов А.Д., Цымарный В.А. Термодинамические свойства пропана. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 268 с.
17. Стаскевич Н.Л., Вигдорчик Д.Я. Справочник по сжиженным углеводородным газам. – Л.: Недра, 1986. – 543 с.
18. Уильямс А.Ф., Лом У.Л. Сжиженные нефтяные газы: Пер. с англ. Пер. изд. Великобритания, 1981. – М.: Недра, 1985. – 399 с.
19. Зоря Е.И., Яковлев А.Л., Ларионов С.В. Определение массы сжиженных углеводородных газов при приеме, хранении и отпуске потребителям. Учебное пособие. – М.: “ООО Издательский дом Недра”, 2012. – 197 с.
20. Транспорт и хранение сжиженных газов: Сборник лабораторных работ: учебное пособие/А.М. Короленок, Д.Н. Комаров, Р.А. Шестаков, И.В. Гладков, Д.Е. Гейнц. – М.: МАКС Пресс, 2019. – 46 с.

Что такое сжиженный нефтяной газ (СНГ) и как он работает?

Что такое сжиженный нефтяной газ?

Сжиженный нефтяной газ (СНГ) — это топливо, дающее энергию, которое можно найти в нашей повседневной жизни, поскольку оно используется во многих бытовых приборах для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения.

Газ называется сжиженным, так как легко превращается в жидкость.

Сжиженному нефтяному газу требуется только низкое давление или охлаждение, чтобы превратить его в жидкость из газообразного состояния.

В виде газа сжиженный нефтяной газ расширяется в 270 раз по сравнению с объемом жидкости. Следовательно, вполне логично, что сжиженный нефтяной газ хранится и транспортируется в жидком виде под давлением в газовом баллоне (например, баллоны с пропаном). Сжиженный газ снова превращается в пар, когда вы частично сбрасываете давление в газовом баллоне, включив газовый прибор.

Почти все области применения СНГ связаны с использованием паров газа, а не сжиженного газа. Сжиженный нефтяной газ воспламеняется и сжигается для получения тепловой энергии для различных целей.

В этом обширном руководстве мы собираемся изучить что такое сжиженный газ и как он работает .

Для чего используется сжиженный нефтяной газ?

Начнем с того, что сжиженный нефтяной газ используется в газовых плитах, варочных панелях, печах, обогревателях, каминах и газовых системах горячего водоснабжения, которые являются популярными бытовыми газовыми приборами.

Существуют также сушилки для белья, работающие на бензине. Барбекю, обогреватели для патио, камины на крыше, печи для пиццы и ямы для костра — все это типы уличных газовых приборов.

Существуют тысячи различных коммерческих и промышленных приложений. Воздушные шары, работающие на сжиженном нефтяном газе, устройства Zamboni для ледовых катков и использование в качестве пропеллента в различных аэрозольных изделиях — это лишь немногие из наиболее необычных применений.

Состав и свойства сжиженного нефтяного газа

Сжиженный нефтяной газ состоит в основном из пропана , бутана , изобутана , бутилена , 9 0003 пропилен и смеси этих газов .

Сжиженный нефтяной газ состоит из жидкости или газа (пара), в зависимости от давления и температуры сжиженного нефтяного газа.

Сжиженный природный газ (ШФЛУ) имеет тот же состав, что и СНГ, плюс еще несколько газов, которые обычно не входят в состав СНГ. Полный список компонентов ШФЛУ включает: этан, этен, бутилены, пропилен, пропилен, изобутен, бутадиен, пентан, пентен и пентаны плюс, а также пропан, бутан и изобутан.

Объем в газообразном/жидком состоянии

Расширение сжиженного нефтяного газа в 270 раз превышает объем газа до объема жидкости. Таким образом, 1 л жидкого сжиженного нефтяного газа (пропана) расширяется до 270 л газообразного сжиженного нефтяного газа. Поскольку в кубическом метре (м 3 ) содержится 1000 литров, 1 л жидкого СНГ расширяется до 0,27 м 3 .

Какова температура (точка) кипения сжиженного нефтяного газа?

Вода кипит при 100°C или 212°F, превращаясь в газ (пар). Напротив, сжиженный нефтяной газ (пропан) кипит при -42°C или – 44°F , превращаясь в пар. Сжиженный газ остается жидким, потому что он находится под давлением в газовом баллоне.

Какова температура воспламенения сжиженного нефтяного газа?

Температура воспламенения пропана в воздухе (температура воспламенения газообразного пропана) достигается при достижении температуры между 470°C – 550°C ( 878°F – 1020°F ). При этой температуре пропан воспламеняется без пламени, искры или других источников воспламенения.

Какова температура пламени сжиженного нефтяного газа?

Температура пламени пропана 1967°C (3 573ºF ).

Какова точка росы сжиженного нефтяного газа?

Точка росы для СНГ-пропана – это температура, при которой газ переходит в жидкое состояние, процесс, известный как сжижение .

Что такое сжижение?

Сжижение – это метод преобразования паров СНГ в жидкость, зависящий от температуры и давления пара. Чем выше температура пара, тем выше давление, необходимое для превращения пара в жидкость.

Пары пропана при 20°C должны быть сжаты до около 836 кПа, чтобы увидеть, как они сжижаются , а при 50°C требуется давление около 1713 кПа. Чем ниже температура, тем легче сжижать пар. Пары н-бутана при 20°C должны быть сжаты до давления около 115 кПа, чтобы увидеть его сжижение, а при 50°C требуется давление около 510 кПа.

На условия сжижения смесей пропана и бутана также влияет структура смеси, а также температура и давление паров.

Какова энергетическая ценность сжиженного нефтяного газа?

Содержание энергии в сжиженном газе составляет около

25 МДж на литр . Энергетическая ценность LPG одного галлона пропана составляет 91 547 БТЕ (60 ° F). Для сравнения, 25 МДж равняется 6,9 кВтч.

Краткое описание свойств сжиженного нефтяного газа можно найти в таблице ниже.

СНГ – температура кипения пропана -42°C или -44°F
СНГ Точка плавления – точка замерзания -188°C или -306,4°F
Удельный вес жидкого сжиженного нефтяного газа-пропана 0,495 (25°С)
Плотность сжиженного нефтяного газа Плотность газа пропана 1,898 кг/м 3 (15°C) или 0,1162 фунт/фут 3
Содержание энергии в СНГ 25 МДж/л или 91 547 БТЕ/галлон (60°F)
Газообразный расширитель сжиженного нефтяного газа 1 л (жидкость) = 0,27 М 3 (газ)
Температура пламени пропана 1967ºC или 3573ºF
Температура воспламенения пропана в воздухе 470°C – 550°C (878°F – 1020°F)
Пределы воспламеняемости 2,15–9,6 % СНГ/воздух
Температура самовоспламенения пропана 470°C или 878°F
Молекулярный вес 44,097 кг/кмоль

Таблица 1 – Свойства сжиженного нефтяного газа (СНГ)

Откуда берется сжиженный нефтяной газ?

Бурение скважин, переработка, транспортировка, упаковка, выпаривание, газовые регуляторы и само газовое оборудование являются частью цепочки поставок сжиженного нефтяного газа. СУГ добывается из нефтяных и газовых скважин.

СНГ обычно присутствует в смесях других углеводородов, таких как сырая нефть и природный газ. Производство природного газа и добыча нефти используются для производства LPG.

Транспортировка сжиженного нефтяного газа (СУГ)

При хранении сжиженного нефтяного газа под умеренным давлением в газовых трубах, баллонах, резервуарах и более широких емкостях для хранения СУГ, остается либо газом (паром), либо жидкостью .

Поскольку объем газообразного СНГ в 270 раз превышает объем жидкого СНГ, он почти всегда перевозится в жидком виде. Автомобили, железная дорога, автоцистерны, интермодальные контейнеры, автоцистерны, трубопроводы и муниципальные газовые сети — все это варианты транспортировки сжиженного нефтяного газа (пропана).

Большинство домовладельцев получают сжиженный нефтяной газ из сменных баллонов или из автоцистерн в огромный подземный резервуар . Когда дело доходит до барбекю, большинство людей несут свои пустые бутылки из-под бензина в магазин, чтобы их снова наполнили или заменили.

Хранение сжиженного нефтяного газа (LPG)

При сравнительно низких давлениях СНГ сжаты в жидкость и содержатся в специально разработанных газовых бутылках , цилиндров или бака . Сжиженный газ обычно содержится в стальных или композитных контейнерах в виде жидкости, размер которой варьируется от небольших газовых баллонов для барбекю до более крупных газовых баллонов и резервуаров для хранения сжиженного нефтяного газа.

Хранение сжиженного нефтяного газа в газовых баллонах

Ниже приведены типичные размеры газовых баллонов для барбекю:

Размеры газовых баллонов
Баллон для сжиженного нефтяного газа 4 кг
Газовый баллон 9 кг
Диаметр 240–265 мм 309–335 мм
Высота 345–450 мм 450–525 мм
Емкость 7,25 л 16,66 л
Тара (пустая) Вес 4,5–6,6 кг 7,8–10,4 кг
Полный вес 8,2–10,3 кг 16,3–19,0 кг
Энергия 181 МДж 417 МДж

Таблица 2 – Типовые размеры газовых баллонов для барбекю, в которых можно хранить сжиженный газ

Знаете ли вы?

Газового баллона весом 9 кг хватит примерно на 7–8 дней, если вы готовите еду каждый день на гриле-барбекю с 4 конфорками в течение одного часа. При приготовлении с помощью небольшого переносного барбекю с 2 конфорками на высокой мощности 9кг газового баллона (патио газа) хватит примерно на 29 часов. При более низких настройках даже с одной включенной горелкой это может продолжаться намного дольше.

Хранение сжиженного нефтяного газа в газовых баллонах

Типовые размеры газовых баллонов указаны ниже:

Размеры газовых баллонов с пропаном 45 кг

Баллон с пропаном

90 кг

Баллон с пропаном

210 кг

Баллон с пропаном

Диаметр 375 мм 510 мм 765 мм
Высота 1250 мм 1380 мм 1460 мм
Емкость 88л 176л 411л
Тара (пустая) Вес 33 кг 65 кг 140 кг
Полный вес 78 кг 155 кг 350 кг
Энергия 2205 МДж 4410 МДж 10 290 МДж

Таблица 3 – Типовые размеры газовых баллонов, в которых можно хранить сжиженный нефтяной газ

Вместимость газового баллона по воде – это показатель, который не интересует большинство клиентов. Инженеры используют его.

Какова вместимость газового баллона по воде?

Вместимость по воде размеров газовых баллонов составляет объем цилиндров размеров газовых баллонов LPG, если они были заполнены водой , как следует из названия. Что касается размера баллона, разумный обменный курс заключается в том, что 1 килограмм примерно эквивалентен 1,96 литра сжиженного нефтяного газа.

Вместимость газового баллона
Размеры газовых баллонов Объем воды
4 9,6 кг
9 21,6 кг
15 36 кг
18 43 кг
45 108 кг
90 215 кг
210 499 кг

Таблица 4 – Вместимость газового баллона по воде

Хранение сжиженного нефтяного газа в баллонах с пропаном

Типовые размеры газовых баллонов приведены ниже:

9 0147
Размер бака для сжиженного нефтяного газа 0,5 тонны

Бак для сжиженного нефтяного газа

1 тонна

Бак для сжиженного нефтяного газа

2 тонны

Бак для сжиженного нефтяного газа

2,5 тонны

Бак для сжиженного нефтяного газа

3 тонны

Бак для сжиженного нефтяного газа

Диаметр 915 мм 1065 мм 1220 мм 1220мм 1220 мм
Длина 2250 мм 2690 мм 3920 мм 5940 мм 7960 мм
Емкость 980л 1960л 3920л 4900л 5880L

Таблица 5 – Типовые размеры баллонов с пропаном, в которых может храниться СНГ

Указанные размеры баллонов с пропаном (размеры баллонов с пропаном) являются приблизительными. Размер газового баллона для сжиженного газа может варьироваться.

Что происходит внутри баллона со сжиженным нефтяным газом?

Ниже мы подробно рассмотрим, что на самом деле происходит внутри баллона со сжиженным газом:

  1. при простое
  2. во время работы

Какое давление в баллоне со сжиженным нефтяным газом?

Среднее усилие на единицу площади, действующее сжиженным нефтяным газом на внутренние стенки баллона с сжиженным нефтяным газом, обозначается как Давление сжиженного нефтяного газа . В результате давление сжиженного нефтяного газа внутри баллона будет оставаться постоянным с момента заполнения цилиндра до момента испарения последнего жидкого сжиженного нефтяного газа. При использовании оставшихся паров сжиженного нефтяного газа давление сжиженного газа падает.

Единицы измерения давления сжиженного нефтяного газа

Фунты на квадратный дюйм, кПа и бар являются тремя наиболее распространенными единицами измерения давления в баллоне с сжиженным нефтяным газом (давление в газовом баллоне с сжиженным нефтяным газом). Давление сжиженного нефтяного газа измеряется в фунтах на квадратный дюйм манометра (PSIG). PSIA обозначает фунты на квадратный дюйм абсолютного давления сжиженного нефтяного газа.

1 атм = 14,7 фунтов на квадратный дюйм = 0 фунтов на квадратный дюйм изб. = 101,325 кПа — метрическая единица измерения давления, входящая в Международную систему единиц (СИ).

Какое давление в баллоне с пропаном?

Газовые баллоны для барбекю имеют то же давление в баллоне со сжиженным газом, что и большие газовые баллоны, такие как пропановый баллон на 20 фунтов или газовый баллон на 9 кг. Давление в газовом баллоне-баллоне LPG полностью зависит от температуры.

Баллон с пропаном на 20 фунтов имеет давление 172 фунта на квадратный дюйм при температуре 100°F. Точно так же 9-килограммовый бензобак имеет давление 1183 кПа при 38°C.

Большие газовые баллоны, такие как 100-фунтовый баллон с пропаном или 45-килограммовый баллон с пропаном, имеют такое же давление в баллоне со сжиженным газом, как и маленькие газовые баллоны. Давление в газовом баллоне-баллоне LPG полностью зависит от температуры. 100-фунтовый баллон с пропаном имеет давление 172 фунтов на квадратный дюйм при температуре 100 ° F. Точно так же при 38°C 45-килограммовый бензобак имеет давление 1183 кПа.

Давление внутри контейнера для сжиженного нефтяного газа на холостом ходу

Сжиженный нефтяной газ представляет собой жидкость в цилиндре с зоной, чувствительной к давлению в верхней части, где он превращается в пары сжиженного нефтяного газа. Как видно на рисунке ниже, давление паров сжиженного нефтяного газа поддерживается в верхней части контейнера, в то время как жидкий сжиженный нефтяной газ поддерживается на дне.

Баллоны со сжиженным нефтяным газом обычно заполняются на 80 %, что означает 80 % жидкости и 20 % пара. Когда вы используете газ, процент меняется, а сжиженный сжиженный газ уменьшается.

На холостом ходу давление в баллоне со сжиженным газом будет колебаться от 0 бар при -43 o C до 24,8 бар при 70 o C. В результате большинство предохранительных клапанов настроено примерно на 25 бар, что примерно равно максимальное давление, которое может достичь баллон со сжиженным газом.

СНГ представляет собой как жидкость, так и пар внутри баллона (газ). Пропан является газообразным при температуре -42°C (-43,6°F) и при нормальной температуре и давлении. Пропан представляет собой пар под давлением или при более низких температурах. Пропан не имеет запаха, бесцветен и имеет вид воды.

Соотношение давления и температуры в газовом баллоне и баллоне со сжиженным нефтяным газом показано в таблице ниже.

Температура Температура Давление Давление Давление
°С ºF кПа фунт/кв. дюйм изб. Бар
70 158 2482 360 24,8
60 140 2013 292 20,1
54 130 1794 257 17,9
43 110 1358 197 13,6
38 100 1186 172 11,9
32 90 1027 149 10,3
27 80 883 128 8,8
16 60 637 92 6,4
-1 30 356 51 3,6
-18 0 152 24 1,5
-29 -20 74 11 0,7
-43 -45 0 0 0

Таблица 6 – Зависимость давления и температуры сжиженного газа в баллоне , сжиженный газ в вашем газовые баллоны начинают кипеть, увеличивая давление сжиженного нефтяного газа.

Если бы вы могли видеть сквозь сталь, вы бы обнаружили, что она похожа на кипящую воду.

При 100°C вода закипает и превращается в газ (пар). С другой стороны, LPG кипит при -42°C и превращается в пар . Превращение жидкости в пар (газ) называется парообразованием. Поскольку он находится под давлением сжиженного нефтяного газа в газовом баллоне, сжиженный нефтяной газ остается жидким. Он похож на воду в виде жидкости. В естественном состоянии бесцветен и не имеет запаха .

Давление при работе (отключение газовых приборов)

При выключении газового прибора процесс парообразования прекращается, и начинается обратный процесс . Метод преобразования паров СНГ в жидкий СНГ известен как сжижение и основан на температуре пара и давлении СНГ.

Чем выше температура пара, тем выше давление паров СНГ, необходимое для превращения его в жидкость.

Для паров пропана при 20°C давление должно быть около 836 кПа, чтобы увидеть его сжижение, а при 50°C требуется давление около 1713 кПа. Чем ниже температура, тем легче сжижать пар . Пары н-бутана при 20°C должны быть сжаты до давления около 115 кПа, чтобы увидеть его сжижение, а при 50°C требуется давление около 510 кПа.

На условия сжижения смесей пропана и бутана также влияет структура смеси, а также температура и давление паров.

Советы по безопасности и меры предосторожности для сжиженного нефтяного газа

Баллоны, баки и баллоны со сжиженным нефтяным газом, как правило, безопасны в использовании, если они используются правильно. Ниже приведены некоторые советы по безопасности, чтобы вы могли принять необходимые меры предосторожности при использовании LPG. Пожалуйста, всегда соблюдайте правила безопасности производителей.

Макс. номинальное давление баллона с пропаном

Максимальный уровень давления баллона с пропаном соответствует расчетному пределу давления сжиженного нефтяного газа для баллона с пропаном. Хотя баллоны с пропаном спроектированы так, чтобы выдерживать гораздо более высокое давление, чем обычное рабочее давление сжиженного нефтяного газа, по-прежнему важно не превысить максимальное номинальное давление баллона с пропаном .

Типичный баллон с пропаном, вероятно, взорвется только при номинальном давлении в баллоне с пропаном выше 6895 кПа или 1000 фунтов на кв. дюйм изб.

Это означает, что максимальное номинальное давление баллона с пропаном примерно в 5 раз превышает обычное рабочее давление баллона со сжиженным нефтяным газом . Производитель и сам цилиндр определят это. Клапаны сброса давления сжиженного нефтяного газа встроены в главный клапан пропановых баллонов. Клапан сброса давления для сжиженного нефтяного газа обычно устанавливается на 2585 кПа (375 фунтов на кв. дюйм изб.).

В результате максимальное давление в баллоне с пропаном никогда не превысит это значение, поэтому клапан будет открываться, позволяя любому газу выйти, снижая давление сжиженного нефтяного газа в баллоне и никогда не достигая предела максимального номинального давления. Давление в баллоне с пропаном зависит от температуры.

Регулятор давления сжиженного нефтяного газа

Для минимизации и поддержания стабильного рабочего давления сжиженного нефтяного газа используется регулятор давления сжиженного нефтяного газа-пропана.

Регуляторы давления для приборов, работающих на природном газе и СНГ-пропане, работают при различных давлениях, 1,1 кПа и 2,75 кПа соответственно.

Реальное рабочее давление сжиженного нефтяного газа в газовых приборах значительно ниже, чем давление 2,75 кПа в газовых баллонах сжиженного нефтяного газа (давление газового баллона сжиженного нефтяного газа).

Может ли взорваться баллон со сжиженным нефтяным газом?

Взрывы газовых баллонов, если верить Голливуду и интернету, явление частое.

Ну, это совсем не точно.

На самом деле взрывы невероятно маловероятны , а умышленно вызвать взрыв баллона со сжиженным газом крайне сложно. Большинство взрывов газа происходит при утечке газа в небольшое помещение, например на кухню. Это невозможно для сжиженного нефтяного газа, как для природного газа. Поскольку газовые баллоны часто хранятся на открытом воздухе, газовый баллон редко включается в такой инцидент.

Утечка сжиженного нефтяного газа

Сжиженный нефтяной газ в естественном состоянии представляет собой газ без запаха. Характерный запах пропана, который у многих людей ассоциируется с LPG, просто добавлен в качестве меры предосторожности. Утечка газообразного пропана может концентрироваться незаметно, если у него нет запаха.

Прямой контакт со сжиженным нефтяным газом

Всегда избегайте прямого контакта, так как жидкий сжиженный нефтяной газ достаточно холодный, чтобы вызвать серьезные холодные ожоги на открытых участках кожи.

Измерение давления в баллонах со сжиженным нефтяным газом

ESCP-MIS1 может использоваться для измерения давления в баллонах со сжиженным нефтяным газом.

Продолжить чтение : Какие другие типы датчиков давления доступны?

Просмотр ESCP-MIS1

Сжиженный газ Значение и определение

Что такое сжиженный газ?

Сжиженные газы – это газы, находящиеся в жидком состоянии при нормальной комнатной температуре и хранящиеся в баллонах под давлением. Общие примеры сжиженных газов включают закись азота, безводный аммиак, хлор, пропан и двуокись углерода.

Эти газы обычно хранятся в баллоне, при этом небольшое количество газа заполняет пространство над жидким газом. Сжиженный нефтяной газ (LPG) обычно доступен в виде пропана, бутана или иногда в виде смеси каждого из них. Это бесцветная жидкость без запаха. В такие газы часто добавляют одоранты, чтобы обнаружить утечку.

Сжиженный нефтяной газ часто используется в качестве топлива во многих отраслях промышленности. Сжиженный нефтяной газ легко воспламеняется, и поскольку он плотнее воздуха, он имеет тенденцию оседать в низких местах, таких как подвалы или канализация, что приводит к опасности удушья или увеличивает риск взрыва.

Важно отметить, что если LPG содержит более 0,1% бутадиена, он также классифицируется как мутаген и канцероген. Он обычно используется в качестве более легкого топлива, в качестве хладагента, в качестве топлива и является широко используемой альтернативой бензину. Во многих отраслях промышленности сжиженный нефтяной газ является необходимым веществом, необходимым для производства пластмасс или других химических веществ.

 

Как производится и транспортируется СНГ?

Сжиженный нефтяной газ производится при переработке сырой нефти или переработке природного газа. После дальнейшей доработки сжиженный нефтяной газ переименовывается либо в бутан, либо в пропан, а в некоторых случаях и в их смесь.

После очистки сжиженный нефтяной газ транспортируется в больших емкостях или газовых баллонах. Эти баллоны часто загружают в грузовики и перевозят навалом, что отличается от природного газа, так как он транспортируется по трубопроводам.

В большинстве случаев сжиженный нефтяной газ существует в виде пара или жидкости, когда он находится под давлением и хранится в баллонах или резервуарах.

 

 

Многочисленные риски безопасности, связанные с сжиженным нефтяным газом

Использование СНГ в промышленных целях часто сопряжено с различными рисками. При работе со сжиженным нефтяным газом или другими сжатыми газами существует два риска: риски, связанные с самим газом, и риски, связанные с газовыми баллонами.

Вот некоторые из наиболее распространенных рисков и опасностей при работе с СНГ:

  • Риск утечки: СНГ транспортируется после сжижения в емкостях разного размера. В некоторых случаях сжиженный нефтяной газ перемещается по трубопроводам под давлением. Всегда существует риск утечки в трубах или резервуаре, что создает серьезную угрозу безопасности и прерывание работы.
  • Опасность взрыва: Как уже упоминалось, сжиженный газ легко воспламеняется, поэтому всегда существует риск взрыва, когда газ начинает скапливаться в замкнутом пространстве. Как только источник воспламенения вступает в контакт, он загорается. Баллоны со сжиженным газом также могут взорваться, если они не обслуживаются должным образом.
  • Риск обморожения: При утечке СНГ он быстро испаряется, что приводит к резкому снижению температуры окружающей среды. В результате, если человек вступает в контакт с LPG, это может привести к сильным холодным ожогам на коже, включая обморожение.
  • Риск удушья: В более высоких концентрациях сжиженный нефтяной газ может вытеснить достаточное количество воздуха, чтобы снизить уровень кислорода. Это может вызвать сонливость у сотрудников и затрудненное дыхание. Длительное воздействие может вызвать повреждение центральной нервной системы или, что еще хуже, привести к смерти от удушья.

 

Общие требования безопасности при работе со сжиженным нефтяным газом

Существует несколько требований, которым должны соответствовать компании для обеспечения безопасности своих сотрудников. Вот некоторые важные из них:

  • Баллоны или сосуды для сжиженного нефтяного газа должны храниться в подходящих местах с соответствующей вентиляцией и должны соответствовать общепринятым правилам.
  • Установка для сжиженного нефтяного газа должна быть спроектирована в соответствии с применимыми стандартами и должна быть установлена ​​и введена в эксплуатацию компетентным органом.
  • Должна быть создана соответствующая программа для регулярного обслуживания и тестирования установки.
  • Крайне важно, чтобы работодатели устанавливали устройства мониторинга и контроля, включая датчики и клапаны. Они должны поддерживаться и проверяться через регулярные промежутки времени.
  • Должны вестись соответствующие записи о техническом обслуживании и инцидентах. Отчеты об инцидентах должны быть точными и своевременными для более эффективного расследования.
  • Должны быть приняты соответствующие меры безопасности для предотвращения любого вмешательства в работу установок по производству сжиженного нефтяного газа.
  • Все записи текущего обслуживания, испытаний и проверок должны храниться в надежном месте.

 

Важность надлежащей отчетности при работе с СУГ

Очень важно иметь полные и точные отчеты при работе с установками СУГ. Поскольку это легковоспламеняющийся газ, важно, чтобы организации предприняли соответствующие шаги, чтобы сделать завод по сжижению нефтяного газа максимально безопасным.

RIDDOR требует, чтобы отчеты составлялись «ответственным лицом», и если опасное происшествие вызвано проблемой в работе трубопровода, это может быть оператор трубопровода или газовый конвейер.

Если опасное происшествие произошло из-за утечки легковоспламеняющихся веществ (например, утечка газа), ответственным лицом будет руководитель или сотрудник, ответственный за помещение, когда произошло происшествие.

Таким образом, важно вести надлежащие отчеты при работе с СНГ или другими сжатыми газами или газами под давлением. Необходимо вести отчеты об инцидентах, особенно если их готовят присутствовавшие сотрудники.

Они могут помочь вам выявить недостатки в вашей системе и принять соответствующие меры для снижения связанных с этим рисков. Руководство по охране труда и технике безопасности предоставляет рекомендации, касающиеся размещения резервуара, вентиляции и условий вокруг резервуара. Ведение учета всех активов и механизмов необходимо для обеспечения безопасности рабочих на площадке.

 

Используйте программное обеспечение EcoOnline по охране труда и технике безопасности для составления точных отчетов

Облачное программное обеспечение по охране труда и технике безопасности EcoOnline упрощает составление отчетов в масштабах всего предприятия. С его мобильным приложением и интегрированным программным обеспечением регистрация, управление и расследование инцидентов выполняются легко и без каких-либо неоправданных задержек.

Существует также несколько модулей, в том числе программное обеспечение для оценки рисков, программное обеспечение для регистрации активов, программное обеспечение для отслеживания событий, программное обеспечение для наблюдения и другие, которые позволяют организациям использовать подход, основанный на данных, для обеспечения безопасности своих сотрудников.