к каким газам относится пропан

Сжиженный углеводородный газ (СУГ), сжиженный нефтяной газ (СНГ)

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) является одним из видов альтернативного топлива.

Способы получения СУГ:

Использование смеси данных газов в качестве топлива обусловлено рядом физико-химических свойств:

По сравнению с дизтопливом:

— 90 % меньше твердых частиц,

— 90 % меньше оксидов азота,

— 60 % меньше углекислого газа СО2,

— СНГ не загрязняет почву, потому что не растворяется в воде.

Каждый из компонентов газа имеет определенную температуру кипения, поэтому давление паровой фазы СУГ зависит как от температуры, так и от его компонентного состава.

Компонентный состав сжиженного углеводородного газа регламентируется ГОСТ 20448-90 «ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ».

Стандарт предусматривает 3 марки газа:

Содержание пропана, бутана и других примесей в СУГ влияет на многие его свойства, потому что значительно влияет на величину октанового числа и плотность паров топлива.

Упругость паров (летучесть смеси) является очень важной в низких температурах окружающей среды. Удержание ее на соответствующем уровне дает возможность СНГ выйти из бака. Оба компонента смеси являются газообразными и низкокипящими.

Летом соотношение смеси составляет около 40% пропана и 60% бутана, а зимой соотношение является противоположным: 60/40.

Пропан дороже бутана, поэтому «зимняя» смесь тоже дороже «летней».

На АГЗС должны следить за составом смеси и не хитрить, заменяя зимнюю смесь на летнюю.

В отличие от АГЗС, на АГНКС используется компримированный сетевой природный газ из газопроводов.

Технологии производства СУГ:

Источник

Чем отличается пропан от природного газа

к каким газам относится пропан. Смотреть фото к каким газам относится пропан. Смотреть картинку к каким газам относится пропан. Картинка про к каким газам относится пропан. Фото к каким газам относится пропан

Природный газ не имеет запаха, поэтому для его безопасной эксплуатации в него вводят неприятно пахнущие добавки — одоранты. Добытый из недр земли природный газ закачивают в специальные хранилища, а затем по газопроводам доставляют к потребителям.

В нормальных условиях природный газ всегда находится в газообразном состоянии. Его удельная теплота сгорания, в зависимости от состава, лежит в пределах от7 600 до 8 500 ккал.

Пропан, а чаще пропан-бутановая смесь — это продукт переработки нефтепродуктов и попутного нефтяного газа. Это сжиженный углеводородный газ (СУГ), удельная теплоемкость которого несколько выше — порядка 9 500 ккал.

Теплотворная способность пропана выше, чем у природного газа. Пропан или его смесь с бутаном тяжелее воздуха, а природный газ значительно легче воздуха.

При сжигании 1 м 3 газовой фазы пропан бутановой смеси выделяется 28,4 кВт энергии, а при сжигании такого же количества природного газа — 9,4 кВт. Пропан переходит в жидкую фазу при температуре –41°C, а природный газ — при –161°C.

Сжиженный пропан, применяемый для автономной газификации, хранится в баллонах под давлением до 16 атмосфер, а для сжатого природного газа требуется давление в 200 атмосфер. Поэтому в связи с технологической сложностью хранения и по условиям безопасности природный газ не используется для автономной газификации.

Преимуществом природного газа является его наиболее полное из всех газов сгорание.

Различие в использовании природного газа и пропана (пропан-бутановой смеси)

Согласно нормативным документам различают СУГ для промышленного, коммунально-бытового использования и для автотранспорта.

Способы реализации сжиженного пропана и природного газа различны. Пропан поставляется в емкостях различного объема, а природный газ поступает к потребителям по трубопроводу.

Баллоны для бытовых нужд заполняются на специализированных газонаполнительных пунктах или станциях.

Баллоны для автотранспорта заполняются на газозаправочных автомобильных станциях.

Источник

Газойл Центр

Нефть Газ Нефтепродукты

Пропан и бутан относятся к группе сжиженных углеводородных газов СУГ (LPG)

П ропан и бутан относятся к группе сжиженных углеводородных газов СУГ (LPG)

Пропан и бутан относятся к группе сжиженных углеводородных газов СУГ (LPG). Сжиженный газ производится при изготовлении нефти и природного газа.

Формула propane (C3H8) Формула butanes (C4H10)

Внимание: При эксплуатации заправленного газгольдера, обратите особое внимание на то, что зимой, по мере промерзания грунта, состав ранее заправленной газовой смеси будет изменяться.

Чем больше промёрзнет грунт, тем все медленней испаряется бутан (а при 0 гр. Цельсия уже практически не испаряется), скорость же испарения второго основного компонента – пропана – тоже уменьшится, но в гораздо меньшей степени. Поэтому при расходе газа (работе котла зимой) – постепенно соотношение этих газов изменится в сторону увеличения процентного содержания бутана, а следовательно: давление в газгольдере начнет заметно падать. Котёл сразу не остановиться – будет серия остановок с автоматическим последующим включением котла по мере роста давления в резервуаре (во время остановки котла).

почему в смеси по ГОСТу всё же присутствует бутан

Спросите: почему в смеси по ГОСТу всё же присутствует бутан? Да потому, что это выгодно вам самим, т.к. бутан стоит значительно дешевле пропана, а значит и смесь СПБТ значительно дешевле; к тому же при сгорании одинакового с пропаном количества, бутан еще и выделяет на треть больше тепла.

Аналогичная ситуация с процентным выгоранием пропана наблюдается и при подключении к газгольдеру газовых котлов близких к пределу нашей гарантии по кВт., и тем более при большей мощности, чем мы вам гарантировали. А если эти 2 фактора (промерзание грунта и завышенная мощность котла) накладываются, то уже при остатке топлива топлива в 45-55%: котёл у таких “неразумно жадных” хозяев – начнет периодически уходить в отключение из-за малого давления газа.

Вывод: Заправляйтесь заранее. Не подключайте к газопроводам системы автономной газификации котлов большей мощности, чем указано в договоре, чтобы вам не говорили и не обещали. После промерзания грунта с января начинайте заказывать свежий газ уже при остатке не менее 25-30%, и все будет хорошо.

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.

СУГ – смесь газов с характерным, неприятным запахом. СУГ – не ядовитый, но не приемлем для дыхания, СУГ – тяжелее воздуха.

Источник

К каким газам относится пропан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ

Fuel liquefied hydrocarbon gases. Specifications

____________________________________________________________________
Текст Сравнения ГОСТ Р 52087-2018 с ГОСТ Р 52087-2003 см. по ссылке.
— Примечание изготовителя базы данных.
__________________________________________________________________

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья» (АО «ВНИИУС»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.423 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 17.2.3.02 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 400 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ EN 589-2014 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Газы углеводородные сжиженные. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 1510 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 1770 Посуда мерная, лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ ISO 4256 Газы углеводородные сжиженные. Определение манометрического давления паров. Метод СУГ

ГОСТ ISO 4257 Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 6217 Уголь активный древесный дробленый. Технические условия

ГОСТ 10679 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава

ГОСТ 14921 Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб

ГОСТ 16350 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей

ГОСТ 17299 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 22387.5 Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха

ГОСТ 22985 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 28656 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров

ГОСТ 29169 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 30852.19 (МЭК 60079-20:1996) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования

ГОСТ 32918 Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов

ГОСТ 33012 (ISO 7941:1988) Пропан и бутан товарные. Определение углеводородного состава методом газовой хроматографии

ГОСТ Р 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ Р 50994 (ИСО 4256-78) Газы углеводородные сжиженные. Метод определения давления насыщенных паров

ГОСТ Р 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ Р 54484 Газы углеводородные сжиженные. Методы определения углеводородного состава

ГОСТ Р 55609 Отбор проб газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и широкой фракции легких углеводородов. Общие требования

ГОСТ Р 55878 Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия

ГОСТ Р 56869 Газы углеводородные сжиженные и смеси пропан-пропиленовые. Определение углеводородов газовой хроматографией

3 Марки

3.1 В зависимости от содержания основного компонента и направления использования сжиженных газов устанавливают марки и коды ОКПД2, приведенные в таблице 1.

Источник

Сжиженный газ. Сжиженные углеводородные газы СУГ = Liquefied petroleum gas (LPG) и ШФЛУ == WSLH (wide spread of light hydrocarbons) = NGL (Natural gas liquids)

Сжиженный газ. Сжиженные углеводородные газы СУГ = Liquefied petroleum gas (LPG) и ШФЛУ == WSLH (wide spread of light hydrocarbons) = NGL (Natural gas liquids)

Таблица 2. Температуры самовоспламенения компонентов ШФЛУ, о С

Пропан (С3Н8)Изо-бутан (С4Н10)Н-бутан (С4Н10)Изо-пентан (С5Н12)Н-пентан (С5Н12)466462405427287

Таблица 3. Классификация СУГ в РФ: Пропан технический, Пропан автомобильный, Пропан-бутан автомобильный, Пропан-бутан технический, Бутан технический:

В зависимости от компонентного состава СУГ подразделяются на следующие марки:

МаркаНаименованиеКод ОКПО

(общероссийский классификатор предприятий и организаций)

ПТПропан технический02 7236 0101
ПАПропан автомобильный02 7239 0501
ПБАПропан-бутан автомобильный02 7239 0502
ПБТПропан-бутан технический02 7236 0103
БТБутан технический02 7236 0103

Таблица 4. Свойства Параметры торговых марок: Пропан технический, Пропан автомобильный, Пропан-бутан автомобильный, Пропан-бутан технический, Бутан технический

Наименование показателяПропан техническийПропан автомобильныйПропан-бутан автомобильныйПропан-бутан техническийБутан технический
1. Массовая доля компонентов
Сумма метана, этана и этиленаНе нормируется
Сумма пропана и пропиленане менее 75 % масс.Не нормируется
в том числе пропанане нормируетсяне менее 85±10 % масс.не менее 50±10 % масс.не нормируетсяне нормируется
Сумма бутанов и бутиленовне нормируетсяне нормируетсяне нормируетсяне более 60 % масс.не менее 60 % масс.
Сумма непредельных углеводородовне нормируетсяне более 6 % масс.не более 6 % масс.не нормируетсяне нормируется
2. Доля жидкого остатка при 20 о Сне более 0,7 % об.не более 0,7 % об.не более 1,6 % об.не более 1,6 % об.не более 1,8 % об.
3. Давление насыщенных паровне менее 0,16 МПа

не нормируетсяне нормируется
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы
в том числе сероводорода:
не более 0,013 % масс.не более 0,001 % масс.не более 0,001 % масс.не более 0,013 % масс.не более 0,013 % масс.
не более 0,003 % масс.
5. Содержание свободной водыотсутствие
6. Интенсивность запаха, баллыне менее 3

для горения, м 3 /м 3

3,5216,6614,2823,822,4230,9430,9428,5628,5638,08

Газы могут быть превращены в жидкое состояние при сжатии, если температура при этом не превышает определенного значения, характерного для каждого однородного газа. Температура при которой данный газ не может быть сжижен никаким повышением давления, называется критической температурой. Давление, необходимое для сжижения газа при этой критической температуре, называется критическим давлением.

ПоказательМетанЭтанЭтиленПропанПропиленн-БутанИзобутанн-БутиленИзобутиленн-Пентан
Критическая температура, о Сминус 82,532,39,996,8491,94152,01134,98144,4155196,6
Критическое давление, МПа4,584,825,0334,214,543,7473,63,9454,103,331

Упругостью насыщенных паров сжиженных газов называется давление, при котором жидкость находится в равновесном состоянии со своей газовой фазой. При такой двухфазной системе не происходит ни конденсации паров ни испарения жидкости. Каждому компоненту СУГ при определенной температуре соответствует определенная упругость паров, возрастающая с ростом температуры.

Температура, о СЭтанПропанИзобутанн-Бутанн-ПентанЭтиленПропиленн-БутиленИзобутилен
минус 500,5530,071,0470,1000,0700,073
минус 450,6550,0881,2280,1230,0860,089
минус 400,7710,1091,4320,1500,1050,108
минус 350,9020,1341,6600,1810,1270,130
минус 301,0500,1641,9120,2160,1520,155
минус 251,2150,1972,1920,2590,1820,184
минус 201,4000,2362,4980,3080,2150,217
минус 151,6040,2850,0880,0562,8330,3620,2520,255
минус 101,8310,3380,1070,06803,1990,4230,2950,297
минус 52,0810,3990,1280,0843,5960,4970,3430,345
02,3550,4660,1530,1020,0244,0250,5750,3960,399
плюс 52,5550,5430,1820,1230,0304,4880,6650,4560,458
плюс 102,9820,6290,2150,1460,0375,0000,7640,5220,524
плюс 153,3360,7250,2520,1740,0460,8740,5940,598
плюс 203,7210,8330,2940,2050,0581,0200,6880,613
плюс 254,1370,9510,3410,2400,0671,1320,6940,678
плюс 304,4601,0800,3940,2800,0811,2800,8560,864
плюс 354,8891,2260,4520,3240,0961,4440,9600,969
плюс 401,3820,5130,3740,1141,6231,0721,084
плюс 451,5520,5900,4290,1341,8171,1931,206
плюс 501,7400,6700,4900,1572,0281,3231,344
плюс 551,9430,7590,5570,1832,2571,4641,489
плюс 602,1620,8530,6310,2122,5051,5881,645

Таблица 6. Зависимость плотности от температуры: Пропан, Изобутан, н-Бутан

Температура, о СПропанИзобутанн-Бутан
Удельный объёмПлотностьУдельный объёмПлотностьУдельный объёмПлотность
Жидкость, л/кгПар, м 3 /кгЖидкость, кг/лПар, кг/м 3Жидкость, л/кгПар, м 3 /кгЖидкость, кг/лПар, кг/м 3Жидкость, л/кгПар, м 3 /кгЖидкость, кг/лПар, кг/м 3
минус 601,6500,9010,6061,11
минус 551,6720,7350,5981,36
минус 501,6860,5520,5931,810
минус 451,7040,4830,5872,07
минус 401,7210,3830,5812,610
минус 351,7390,3080,5753,250
минус 301,7700,2580,5653,8701,6160,6710,6191,490
минус 251,7890,2160,5594,6201,6390,6060,6101,650
минус 201,8080,18250,5535,4801,6500,5100,6061,960
минус 151,8250,1560,5486,4001,6670,4000,6002,5001,6260,6240,6151,602
минус 101,8450,1320,5427,5701,6840,3290,5943,0401,6350,5140,6121,947
минус 51,8690,1100,5359,0501,7010,2790,5883,5901,6530,4760,6052,100
01,8940,0970,52810,3401,7180,2320,5824,3101,6640,3550,6012,820
плюс 51,9190,0840,52111,9001,7420,1970,5745,0701,6780,2990,5963,350
плюс 101,9460,0740,51413,6001,7560,1690,56945,9201,6940,2540,59023,94
плюс 151,9720,0640,50715,511,7700,1440,5656,9501,7150,2150,5834,650
плюс 202,0040,0560,49917,7401,7940,1260,55737,9401,7270,1860,57095,390
плюс 252,0410,04960,49020,1501,8150,1090,55119,2101,7450,1620,57326,180
плюс 302,0700,04390,48322,8001,8360,0870,544811,501,7630,1390,56737,190
плюс 352,1100,03950,47425,301,8520,0770,54013,001,7790,1220,5628,170
плюс 402,1550,0350,46428,601,8730,0680,53414,7001,8010,1070,55529,334
плюс 452,2170,0290,45134,501,8980,0600,52716,8001,8210,09460,54910,571
плюс 502,2420,0270,44636,8001,92980,0530,518218,9401,8430,08260,542612,10
плюс 552,2880,02490,43740,2201,9490,0490,51320,5601,8660,08080,53612,380
плюс 602,3040,02240,43444,601,9800,0410,50524,2001,8800,06430,53215,400

Наиболее распространенным является использование СУГ в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания. Обычно для этого используется смесь пропан-бутан. В некоторых странах СУГ использовались с 1940 года как альтернативное топливо для двигателей с искровым зажиганием. СУГ являются третьим наиболее широко используемым моторным топливом в мире. В 2008 более 13 миллионов автомобилей по всему миру работали на пропане. Более 20 млн тонн СУГ используются ежегодно в качестве моторного топлива.

Использование СУГ в качестве топлива в промышленных и коммунально-бытовых нагревательных аппаратах позволяет осуществлять регулирование процесса горения в широком диапазоне, а возможность хранения СУГ в резервуарах делает его более предпочтительным по сравнению с природным газом в случае использования СУГ на автономных узлах теплоснабжения.

Таблица 7. Использование СУГ для производства продуктов для органического синтеза

Основное направление химической переработки СУГ — это термические и термокаталитические превращения. В первую очередь здесь подразумеваются процессы пиролиза и дегидрирования, приводящие к образованию ненасыщенных углеводородов — ацетилена, олефинов, диенов, которые широко применяются для производства высокомолекулярных соединений и кислородсодержащих продуктов. Это направление включает в себя также процесс производства сажи термическим разложением в газовой фазе, а также процесс производства ароматических углеводородов. Схема превращений углеводородных газов в конечные продукты представлена в таблице.

Продукты прямого превращения

Производное веществоКонечный продукт
первичноевторичное
ЭтиленПолиэтиленПолиэтиленовые пластмассы
Окись этиленаПоверхностно-активные вещества
ЭтиленгликольПолиэфирное волокно, антифриз и смолы
ЭтаноламиныПромышленные растворители, моющие вещества, мыло
ХлорвинилХлорполивинилПластиковые трубы, пленки
ЭтанолЭтиловый эфир, уксусная кислотаРастворители, химические преобразователи
АцетальдегидУксусный ангидридАцетатная целлюлоза, аспирин
Нормальный бутан
ВинилцетатПоливиниловый спиртПластификаторы
ПоливинилацетатПластиковые пленки
ЭтилбензолСтиролПолистироловые пластмассы
Акриловая кислотаВолокна, пластмассы
ПропиональдегидПропанолГербициды
Пропионовая кислотаКонсервирующие средства для зерна
ПропиленАкрилонитрилАдипонитрилВолокна (нейлон-66)
ПолипропиленПластичные пленки, волокна
Окись пропиленаПропиленкарбонатПолиуретановые пены
ПолипропиленгликольСпециальные растворители
Аллиловый спиртПолиэфирные смолы
ИзопропанолИзопропилацетатРастворители типографических красок
АцетонРастворитель
ИзопропилбензолФенолФенольные смолы
АкролеинАкрилатыЛатексные покрытия
АллилхлоридыГлицерольСмазочные вещества
Нормальные и изомолярные альдегидыНормальный бутанолРастворитель
ИзобутанолАмидные смолы
Изопропилбензол
Номальные бутеныПолибутеныСмолы
Вторичный бутиловый спиртМетилэтиловый кетонПромышленные растворители, покрытия, связывающие вещества
Депарафинизирующие добавки к нефти
ИзобутиленИзобутиленметиловый бутадиеновый сополимер
Бутиловая смолаПластмассовые трубы, герметики
Третичный бутиловый спиртРастворители, смолы
Метилбутиловый третичный эфирПовыситель октанового числа бензина
МетакролеинМетилметакрилатЧистые пластиковые листы
БутадиенСтирилбутадиеновые полимерыБуна-каучуковая синтетическая резина
АдипонитрилГексаметилендиаминНейлон
СульфоленСульфоланОчиститель промышленного газа
ХлоропренСинтетическая резина
БензолЭтилбензолСтиролПолистироловые пластмассы
ИзопропилбензолФенолФенольные смолы
НитробензолАнилинКрасители, резина, фотохимикаты
Линейный алкилбензолРазлагающиеся под действием бактерий моющие вещества
Малеиновый ангидридМодификаторы пластмасс
ЦиклогексанКапролактамНейлон-6
Адипиновая кислотаНейлон-66
ТолуолБензолЭтилбензол, стиролПолистироловые пластмассы
Изопропилбензол, фенолФенольные смолы
Нитробензол, хлорбензол, анилин, фенолКрасители, резина, фотохимикаты

Кроме перечисленного СУГ используют в качестве аэрозольного энергоносителя. Аэрозолем является смесь активного компонента (духов, воды, эмульгатора) с пропиленом. Это коллоидный раствор, в котором тонкодиспергированные (размером 10 — 15 мкм) жидкие или твердые вещества взвешены в газовой или жидкой, легкоиспаряющейся фазе сжиженного углеводородного газа. Дисперсная фаза — активный компонент, из-за которого и вводят пропеллент в аэрозольные системы, применяющиеся для распыления духов, туалетной воды, полирующих веществ и др.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *