您当前的位置:首页>行业标准>GB/T 24962-2010 冷冻烃类流体 静态测量 计算方法

GB/T 24962-2010 冷冻烃类流体 静态测量 计算方法

资料类别:行业标准

文档格式:PDF电子版

文件大小:0 KB

资料语言:中文

更新时间:2023-12-05 18:02:00



相关搜索: 测量 流体 方法 冷冻 静态 烃类 烃类 静态 24962

内容简介

GB/T 24962-2010 冷冻烃类流体 静态测量 计算方法 ICS75.060
E24
GB
中华人民共和国国家标准
GB/T24962—2010
冷冻烃类流体静态测量 计算方法 Refrigerated hydrocarbon liquids Static measurement-Calculation procedure
(ISO6578:1991,MOD)
2010-08-09发布
2010-12-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会
发布 GB/T24962--2010
目 次
前言引言
I TV
++
.
++
范围 2 规范性引用文件 3 术语和定与符号
A
LPG在标准参比温度下的体积 5 质量 6 能量 t- 液体质量和在标准参比条件下蒸气体织之间的换算 8 由组成计算液体密度
由组成数据计算发热量附录A《规范性附录) 密度计算常数附录B(规范性附录) LNG组分标准摩尔体积附录C(规范性附录) LNG混合物体积缩小的校正因子附录D(规范性附录) 单组分的高位发热量附录E(规范性附录) 单组分的相对分子质量和压缩因子附录F(规范性附录) 计算LPG混合物的摩尔体积和饱和密度的备用公式附录G(规范性附录) 公式中各组分的临界温度,偏心因子和待征体积参考文献
11 12 13 14 15 16 19 20
-++ GB/T24962—2010
前言
本标准修改采用ISO6578:19914冷冻烃类流体 静态谢量 计算方法》。 本标准根据1SO6578:1991重新起草,本标准与ISO6578:1991的主要技术性差异是在第2章规范性引用文件中用国家标准代替ISO
标准。
本标准与ISO6578:1991的主要编辑性差异如下:
“本国际标准”一词改为“本标准”:删除1S06578:199I的前言·重新编写本标准的前言:修改1SO6578:1991的引言:
-
第5章至第9章,按GB/T1.1一2000的要求对公式进行统一编号:删除ISO6578:1991附录F:
-
增加"参考文献”,按GB/T1.1的要求把ISO6578,1991附录中的参考文献汇兑并筑一编号,本标准的附录A至附录G为规范性附录。 本标准由全国天然气标准化技术委员会(SAC/TC244)提出:本标准由全国天然气标准化技术委员会(SAC/TC244)归口,本标准负责起草单位:中国石油西南油气田分公司天然气研究院、中国石油西气东输普道公司南京
计量测试中心。
本标准参加起草单位:中国石油西南油气田分公司计量检副中心、中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司、中国海油天然气及发电有限责任公司、中国石油大连LNG项日部
本标准主要起草人:张福元、王劲松、罗勤、国明昌、夏芳、苏运国,郑军、邱惠、钟小木、陈荟宇、赵静。
加 GB/T249622010
引言
目前,大量冷陈轻流体(如LNG和LPG)的储藏和运输非常普遍,因为这些产品处于低温条件,所以现有副量石油产品的标准不适用,在某些情况下甚至不能采用,对这些产品,应按照本标准提供的程序对原有标准进行替代或修改。
在冷冻轻经流体的销售、采购和处理过程中准确测量是最重要的,贸易交接协议要求静态测量程序标准化,并推荐交接量以质量或能量表示,日前使用其他单位进行液化石油气(LPG)交接虽予以承认,但不包括在本标准内,
然计算静态冷冻轻经流体量与计算在环境温度下石油产品量的原理基本相似,但由于冷冻轻经的低温和物理性质导致一些差异。这些差异如下,
液体产品处于或接近其泡点温度,储存冷冻轻烃流体的储罐总是会通过绝热层产生很小的热
a
传递,从而引起产品连续蒸发,易挥发维分在蒸气相的浓度高于在液相的浓度,为了整免超压,蒸气从储错排出,然后再压缩,冷却和再液化,并回注到储罐中
b3 当体产品从一个储转人另一个储错时,在管线和泉工作中产生额外的热最传人,引起在
接收储罐中产生更多的蒸发、 c) 对于从一个供应储罐到接收储罐的贸易交接,通常将蒸气返同管线与结罐连接,以避免蒸气进
人大气。再液化可避免连接系统压力升高 d) 部分充注后,储罐中液体成分可能按不同温度、密度出现分层。因此,可能需要设置多个温度
测量点和一个特殊的采样系统。如果充注操作能保证充分混合,可以减少这些设置。 e) 有很多证据表明,在冷冻轻结错的蒸气空间存在很大的温度梯度:且后者不呈线性,如果液
位测量设备的读数受液位传感器牵引索收缩程度不同的影响,则必领进行合适的补偿(物理的或通过计算)。
f) 冷冻轻烃流体的体积膨胀温度系数较大,其近似值如下:
丙烷,0.20%/℃ 甲烷.0.35%/℃
必须强调的是温度测量误差是量值测量的主要误差部分固此应更加注意对温度测量设备的选择和使用、
本标准适用于陆地和船上储罐中冷冻液体在其蒸气压力接近大气压下被完全冷冻时的测量,不推荐应用于小包装的冷冻液体,后者可直接称量,
计算程产不包括主要电之烷和乙婚维成的冷速轻经液体或压力高于大气压的部分冷冻轻经波体
当获得更多可靠数据时,会在后续的版本给出。
谢量程序负责人必须其有丰富的经验和技巧
W GB/T24962—2010
冷冻烃类流体静态测量计算方法
1范围 1.1本标准规定了冷冻轻烃流体,如LNG液化天然气)和LPG(液化石油气),将测量条件下的体积换算为标准参比温度和压力条件下等效的液体或蒸气体积,或换算为等效质量或能量(热量)的计算方法。本标准适用于静态储存条件使用液位计测量冷冻轻烃液体在储罐中储存、或从储罐中转移、或转移进人储罐时的计量。 1.2 应用这些程序,最后量值表示如下:
a) 质量(见注); b) 能量(热量):
在标准条件下等效蒸气体积。
) 注:日前在实费中测量的是LPG在室气中的观察重量,
使用表1给出的换算因子可以把质量换算成在空气中的观察质量
表1 质量与空气中的观察质量的换算因子
密度(15t)/kg/m)
换算因子 0,99775 0.99785 0.99795 0.99805 0, 998 15 0.998 25
500.0~519.1 519.2~542.1 542.2~567.3 567.4~595.0 595.1~625.5 625.6~659.3
1.3如果需要以标准参比温度下的液体体积表示,在第4章给出了量值的计算程序和关联式。石油产品的标准参比温度为15℃(见ISO5024),但是在其他领城也使用其他标准参比温度,如20℃ 1.4如果量值计算中,需要产品密度或发热量,可以直接测定或由产品组成分析数据计算得到。第 8章和第9章给出这些辅助计算的程序。 1.5附录A到F给出了计算程序采用的规范性基础数据和资料。 2规范性引用文件
下列文件中的条款通过在标准中的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协的各方研究是否使用这些文件的最新版本,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T1885—1998石油计量表(eqvISO91-2:1991) GB/T11062—1998 3天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法(negISO6976:1995)
3术语和定义与符号 3.1术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
1 GB/T24962—2010
3.1.1
冷冻经类流体refrigeratedhydrocarbonliquids 储存在接近大气压力下完全冷冻的液体,其主要组成为烃类,
3.1.2
液化石油气liquefiedpetroleumgases LPG 主要由内烧、内场、丁烷和烯中的任何一种或它们的范合物维成的液体
3.1.3
质量高位发热量grosscalorificvalue(specificenergy)onmassbasis 在标准参比温度和压力下,单位质量的蒸气在干空气中完全燃烧所产生的热量,燃烧气体产物恢
复到反应物相同的标准参比温度和压力的条件下,但是水凝结为与水蒸汽相平衡的液态水。 3,1.4
体积高位发热量 gross calorifievalue (specificenergy)on volume basis 在标准参比温度和压力下,单位体积的蒸气在干空气中完全燃烧所产生的热量,燃烧气体产物恢
复到反应物相同的标准参比温度和压力的条件下,但是水凝结为与水蒸汽相平衡的液态水。 3.1.5
标准密度 orthobaric density 在给定温度下,液体与其蒸气相平街时,单位体积液体的质量
3.1.6
密度计densitometer 一种副量密度的仪器,
3.1.7
体积基(理想)volumebasis(ideal)蒸气基于理想气体行为计算的体积,
3.1.8
体积基(真实)volumebasis(real)蒸气基于类似超压缩气体行为时计算的体积。
3.1.9
件三网
压缩因子 compressibility factor 在规定的压力和温度下,一定质量气体的真实体积和在相同条件下由理想气体计算的体积之比
3.2特号
下列待号适用于本标准但有些符号使用在某些方程中时其含义有所限制,在有关方程后给出了限制的含义,
Haw 组分i质量高位发热量,单位为兆焦每千克(MI/kg); H.. 液体质量高位发热量,单位为兆焦每干克(MI/kg); H,wat 组分《理想气体)体积高位发热量.单位为兆焦每立方米(MJ/m): Ha 蒸气在选定的标准参比温度和压力下体积高位发热量,单位为兆焦每立方米(M/m): m 产品交接质量,即液体加蒸气的质量,单位为千克(kg): mis 液体质量,单为干克(kg); M. 组分摩尔质量,单位为干克每干摩尔(kg/kmoD: Mma 蒸气混合物摩尔质量,单位为干克每千摩尔(kg/kmol): P. 标准参比压力,如101.325kPa(1.01325bar); P. 储罐内蒸气的压力,单位为千帕(kPa):
2 GB/T24962—2010
以高位发热量为基础的交接净能量,单位为兆焦(MD Q 液体所包含的能(热)量,单位为兆焦(MJ):
Q
液体温度,单位为摄氏度(℃ T. 标准参比温度,如288.15K(15℃) Ta 储罐内蒸气的温度,单位为开尔文(K): V. 液体在温度+时,组分摩尔体积,单位为立方米每千摩尔(m/kmol)): Vis 液体在温度:的体积,单位为立方米(m): V. 在标准参比温度和压力下,理想气体的摩尔体积,单位为立方米每千摩尔(m/kmoD:例如:在P.和273.15K0C).理想气体的摩尔体积22.4138m/kmol
L
在P.和T理想气体的摩尔体积23.6447m/kmol
V 储罐内蒸气的体积,单位为立方米m): a, 分别为组分,的摩尔分数
液化天然气(LNG)中甲烷的摩尔分数: X 液化天然气(LNG)中氨气的摩尔分数: Z 在规定的温度和压力下,组分,的压缩因子: 2在已知的温度和压力下,薰气混合物的压缩因子; 4 液体在温度的密度,单位为干克每立方米(kg/m):其他下标:F和1分别表示两个储罐交接时任一储错的最末状态或起始状态的计量或产品性质,注,本标准计算可使用的其信单位·量组一致即可,但是落气的落度和压力必须用绝对单位表示, LPG在标准参比温度下的体积
4
冷冻LPG体积换算为标准参比温度和对应平衡压力下的等效体积的程序包含以下方面 a) 观察密度校正到标准参比温度下的密度需要应用大量的换算因子:如对冷冻丙烷60℃温差的
影单进行校正是非常必要的,只要LPG含不饱和不超过20%,应该使用GB/T1885一 1998中的校正表进行体积校正。如果LPG含有20%或更多的不饱和经,密度应按照本标准第8章给出的方法计算,
b) 储存冷冻LPG的储罐,其气相空间的等效液体量显著低于常温条件下,因此,由蒸气空间等
效液体量引人的误差可以忽珞。 注1:下面的例子说期使用GB/T1885-1998标准中的校正表可能引人读热的大小。
)吨丁烯或内烯,从一60(校正到十20产生的最大美约2% b包含大约20%不和经的群合物:20七品禁约产生:0.1%的读差。
注2凌体在标准参比温度(20七成15七)下的蒸气压明显高于大气压的条件可以被为是一种虚抵条件!只有当
用压力(液体)密度计在环境条件下的测定值能以某种程序校正至冷冻器度下的密度值时,才能使用此条件下的液体体积。
5质量 5.1液相的质量 5.1.1按式(1)计算液体的质量:
(1)
ms=Vsp
式中: m—液体质量,单位为千克(kg) V液体在温度:的体积,单位为立方米(m): p—液体在温度:的密度,单位为干克每立方米(kg/m),
3
上一章:GB/T 24958.1-2010 冷冻轻烃流体 船上球形储罐的校准 第1部分:立体照相测量法 下一章:GB/T 16781.2-2010 天然气 汞含量的测定 第2部分:金-铂合金汞齐化取样法

相关文章

GB/T 24960-2010 冷冻轻烃流体 液化气储罐内液位的测量 电容液位计 GB/T 24964-2019 冷冻轻烃流体液化天然气运输船上货物量的测量 GB/T 24964-2019 冷冻轻烃流体 液化天然气运输船上货物量的测量 GB/T 24961-2010 冷冻轻烃流体 液化气储罐内液位的测量浮子式液位计 GB/T 24957-2010 冷冻轻烃流体 船上膜式储罐和独立棱柱形储罐的校准 物理测量法 GB/T 24958.1-2010 冷冻轻烃流体 船上球形储罐的校准 第1部分:立体照相测量法 GB/T 24959-2019 冷冻轻烃流体液化天然气运输船货舱内温度测量系统一般要求 GB/T 24959-2019 冷冻轻烃流体 液化天然气运输船货舱内温度测量系统一般要求