液化石油气有哪些主要特性
来源:新能源网
时间:2024-08-17 13:28:00
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液化石油气有哪些主要特性【专家解说】:( l )液化石油气在常温常压下呈气态(常压下沸点为-42.7~0.5℃ ),当压力升高或温度降低时,很容易变为液态。液化石油气从气态转为液态
【专家解说】:( l )液化石油气在常温常压下呈气态(常压下沸点为-42.7~0.5℃ ),当压力升高或温度降低时,很容易变为液态。液化石油气从气态转为液态,体积缩小250~300 倍。液态液化石油气便于运输、储存和分配。气态液化石油气便于使用与燃烧时调节。可通过减压或加热等方法使液化石油气由液态转为气态。
( 2 )气态液化石油气比空气重。在常温常压下,气态液化石油气的密度为空气密度的1.5~2.0倍,所以一旦泄漏到大气中液化石油气易积聚在地势低洼处而不易扩散,与空气混合后则会形成爆炸气体,遇明火则引发火灾和爆炸事故。
( 3 )气态液化石油气在低于其露点温度时(如:环境温度降低、节流降温、提高压力等)会出现冷凝现象,可在容器或管道中产生凝液而影响运行或使用安全。
( 4 )液态液化石油气比水轻,其密度约为水的0.5~0.6倍,并随温度的升高而减小,随温度的降低而增加。液态液化石油气容积(体积)膨胀系数比汽油、煤油和水都大,因此液态液化石油气在储存容器中不能全充满,必须留有一定的气相空间。如果液化石油气在容器内全充满,若温度继续上升,则形成液压缸现象,容器内压力将急聚升高,可造成容器变形甚至爆破,发生大事故。
( 5 )在全压力式储存或运输容器中,通常液化石油气呈饱和状态,在常温下具有较高的饱和蒸气压力[如:在50 ℃ 时,丙烷的饱和蒸气压力为1.62MPa ( G )]。其饱和蒸气压力随温度的升高或降低而增加或减小,因此在储存、运输和使用中应严格控制温度。在全冷冻式储存或运输容器中,由于容器内液化石油气温度很低,其饱和蒸气压力极低而近于常压,虽然容器的隔热措施良好,但仍然从大气中吸收微热造成容器内温度上升,从而压力升高。所以全冷冻式储存和运输容器也必须留有足够的气相空间,并且为了维持容器内液化石油气温度和压力的稳定,设置相应的保冷系统。
( 6 )液化石油气的热值较高,其低热值为45.2~46.1IMJ/kg或92.1~121.4 kJ /m3。燃烧时所需空气量也大,其单位体积燃烧所需空气量为人工燃气的7~8 倍,为天然气的2.5~3.0 倍。
( 7 )液化石油气不仅着火温度低,而且爆炸极限很窄,特别是爆炸下限很低,一般为2 %(体积分数)左右。在储存或运输容器中和输送管道中的液态液化石油气产生泄漏而气化,则体积会扩大250~300 倍,极易与周围空气混合形成较大容量的爆炸气体,遇明火可引发严重的火灾和爆炸事故。
( 2 )气态液化石油气比空气重。在常温常压下,气态液化石油气的密度为空气密度的1.5~2.0倍,所以一旦泄漏到大气中液化石油气易积聚在地势低洼处而不易扩散,与空气混合后则会形成爆炸气体,遇明火则引发火灾和爆炸事故。
( 3 )气态液化石油气在低于其露点温度时(如:环境温度降低、节流降温、提高压力等)会出现冷凝现象,可在容器或管道中产生凝液而影响运行或使用安全。
( 4 )液态液化石油气比水轻,其密度约为水的0.5~0.6倍,并随温度的升高而减小,随温度的降低而增加。液态液化石油气容积(体积)膨胀系数比汽油、煤油和水都大,因此液态液化石油气在储存容器中不能全充满,必须留有一定的气相空间。如果液化石油气在容器内全充满,若温度继续上升,则形成液压缸现象,容器内压力将急聚升高,可造成容器变形甚至爆破,发生大事故。
( 5 )在全压力式储存或运输容器中,通常液化石油气呈饱和状态,在常温下具有较高的饱和蒸气压力[如:在50 ℃ 时,丙烷的饱和蒸气压力为1.62MPa ( G )]。其饱和蒸气压力随温度的升高或降低而增加或减小,因此在储存、运输和使用中应严格控制温度。在全冷冻式储存或运输容器中,由于容器内液化石油气温度很低,其饱和蒸气压力极低而近于常压,虽然容器的隔热措施良好,但仍然从大气中吸收微热造成容器内温度上升,从而压力升高。所以全冷冻式储存和运输容器也必须留有足够的气相空间,并且为了维持容器内液化石油气温度和压力的稳定,设置相应的保冷系统。
( 6 )液化石油气的热值较高,其低热值为45.2~46.1IMJ/kg或92.1~121.4 kJ /m3。燃烧时所需空气量也大,其单位体积燃烧所需空气量为人工燃气的7~8 倍,为天然气的2.5~3.0 倍。
( 7 )液化石油气不仅着火温度低,而且爆炸极限很窄,特别是爆炸下限很低,一般为2 %(体积分数)左右。在储存或运输容器中和输送管道中的液态液化石油气产生泄漏而气化,则体积会扩大250~300 倍,极易与周围空气混合形成较大容量的爆炸气体,遇明火可引发严重的火灾和爆炸事故。
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