GBT 12576-1997.pdf

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1、G B / T 1 2 5 7 6 一1 9 9 7 前言 本标准等效采用美国试验与材料协会标准A S T M D 2 5 9 8 -9 1 由组成分析计算液化石油气某些物 理性质 。 根据A S T M D 2 5 9 8 -9 1 对G B / T 1 2 5 7 6 -9 0 进行修订时, 对计算的蒸气压和相对密度作了修改, 同时为了满足国内液化石油气分析要求, 依据 1 9 9 2 年版 美国石油学会( A P I ) 技术数据手册石油 炼制 有关数据, 增加了C ; 和C 。 异构体的计算系数和 1 5 . 6 时试样相对密度和 1 5 C 时密度的换算方 法, 并直接采用A S T

2、 M D 2 4 2 1 -9 MC , 和轻烃中气体体积、 液体体积与质量换算法 第四章和附录X作 为本标准的附录 A o 本标准附录 A是标准的附录。 本标准由中国石油化工总公司提出。 本标准由中国石油化工总公司石油化工科学研究院归口。 本标准起草单位: 中国石化兰州炼油化工总厂。 本标准主要起草人: 郭建学、 钱福南、 薛惠堂、 张思恭。 本标准首次发布于 1 9 9 0 年 1 2 月。 中华 人 民共 和 国国 家标 准 液化石油气蒸气压和相对密度及 辛烷值计算法 Gs / T 1 2 5 7 6 一 1 9 9 7 L i q u i f i e d p e t r o l e u

3、 m g a s e s - - - C a l c u l a t i o n o f v a p o u r p r e s s u r e a n d r e l a t i v e d e n s i t y a n d o c t a n e nu mb e r 代替 ( : B / T 1 2 , 7 6 - 9 0 1 范围 本标准规定了用液化石油气的组成计算蒸气压、 相对密度和马达法辛烷值的方法。 本标准适用于液化石油气。 本标准不适用于按S Y 7 5 0 9 测定残留物大于。 . 0 5 m 工 / 1 0 0 m 1的产品。 马达法辛烷值仅适用于丙 烯含量不大于 2 0

4、%的混合物试样。 注意: 液化石油气易挥发, 极易燃烧, 操作时应注意有关安全问题。 2 引用标准 下列标准包括的条文, 通过引用而构成本标准的组成部分。除非在标准中另有明确规定, 下述引用 标准都应是现行有效标准。 S H / T 0 2 2 1 液化石油气密度或相对密度测定法( 压力密度计法) S H / T 0 2 3 0 液化石油气组成测定法( 色谱法) S Y 7 5 0 9 液化石油气残留物测定法 A S T M D 2 4 2 1 C和轻烃中气体体积、 液体体积与质量换算法 3 方法概要 按S H / T 0 2 3 0 测定液化石油气组成。根据各组成的液体体积百分数可计算出试样

5、的蒸气压、 相对 密度和马达法辛烷值 对于气体体积( 摩尔) 、 质量或液体体积表示的试样组成分析之间的换算, 可通过附录A ( A S T M D 2 4 2 1 ) 来获得。 4 意义和用途 蒸气压是液化石油气的一项重要指定规格特性, 是用以确保适当的挥发性、 安全性的商品用途的适 合性指标。 相对密度没有指定规格要求, 但对于装卸和保管运输则是必须的。 为该产品用做内燃机燃料 时, 马达辛烷值( MO N ) 对于确定产品的适用性是非常有用的。 5 计算 按S H / T 0 2 3 0 测定液化石油气组成。 5 . 1 液化石油气蒸气压的计算 国家技术监督局1 9 9 7 一 0 6

6、- 1 6 批准1 9 9 7 一 1 2 一 0 1 实施 G B / T 1 2 5 7 6 一 1 9 9 7 试样在3 7 . 8 C 时的蒸气压二 (kP a), 按式( 1)计算, 结果精确到整数 二 一习p 。 / 1 。 。 式中: P一某组成在3 7 . 8 它时的蒸气压( 见 表1 ) , k P a ; c- 一 试样中某组成的液体体积百分数, %( V / V) 。 5 . 2 液化石油气相对密度和密度的计算 52 . 1 液化石油气相对密度的计算 试样在 1 5 . 6 时的相对密度y , 按式(2) 计算, 结果精确到小数点后三位 一 、 一Ed : / 1 。 。

7、 式中: 成 某组成在 1 56 时的相对密度( 见 表 1 ) ; - 试样中某组成的液体体积百分数, %(V/ v ) 。 5 . 2 . 2 液化石油气密度的计算 a) 试样在 15 6 时的密度夕 1 ( 9 / c m “ ) , 按式(3) 计算, 结果精确到小数点后三位. y l = y P 。 (3) y刀. 式中试样在 1 5 . 6 C 时相对密度; 水在1 56 时的密度( 0 . 9 9 9 0 9 / c m 3 ) 。 b ) 试样在 15。 。 时的密度y : ( 9 /c m J ) , 按S H / TO 2 21 附录B表B l , 将试样 15. 6 C

8、时的密度拍 ( 9 /c m 3 ) 换算为15, 。 c 时的密度报告, 结果精确到小数点后三位。 53 液化石油气马达法辛烷值的计算 试祥的马达法辛烷值z(MO N ) , 按式( 4)计算, 单组成结果取至 。 . I M O N, 最终结果取至 。 . 5 MON。 式中: M一一 CJ 二 一乙鱿 c ,/ 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) 某组成的马达法辛烷值( 见表 1 ) , MO N; 试样中某组成液体体积百分数, %( v / V ) 表 1 用于计算液化石油气物理性质的数据 成分一蒸 气 压 _ 3 78 七 , k

9、F a 相对密度 1 5 . 6 八5 . 6 C 马达法辛烷值 调合值, MO N 乙烷1 ” 48 2 6 0 。 3 5 61 99 9 , 2 丙烷” 12 0 00 . 5 0 69 9 丙烯” 14 6 90 . 5 2 09 58 4 . 9 正丁烷 , 2 5 50 . 5 8 40 18 9 6 异丁烷 , 4 0 00 . 5 6 23 79 7 . 6 正戊烷动 1 0 70 . 6 3 116 2 , 6 异戊烷即 1 4 10 6 2 4 79 0 . 3 1 一 丁烯幻 4 3 60 . 6 0 0 58 0 . 8 异丁烯劝 4 4 50 . 6 0 13 反 2

10、丁烯即 3 4 40 6 1 12 顺 2 一 丁烯即 3 1 50 6 2 86! - 一一 丽: 一一 1 一 戊烯之 , 1 3 20 . 6 4 58 . 7 7 .1 c s / T 1 2 5 7 6 一1 9 9 7 表 1 ( 完) 成分 .蒸 气 压 相对密度 1 5 . 6 / 1 5 . 6 “C . 马达法辛烷值 调合值, MO N 8 1 . 9 2 一 甲基1 一 丁烯扮 1 2 7( ) . 6 5 6 3 反 2 一 戊烯别 1 0 6 - 一 顺 2 一 戊烯至 、 一- - 一-一一城一-一 一一一- - 一一尸 月一一 1 0 4 0 . 6 5 9 8一

11、 2甲基 2丁烯1 1 8 4 . 7 I ) 蒸气压和马达法辛烷值调合值是经验值, 仅适用于本标准所述的1 十 算过程 2 ) 该蒸气压、 相对密度和马达法辛烷值调合值数据选自1 9 9 2 年版 美国石油学会( A P I ) 技术数据手册一 石油炼 制 一卷 1 一6 章 229 G B了 T 1 2 5 7 6 一1 9 9 7 附录A ( 标准的附录) C S 和轻烃中气体体积、 液体体积与质量换算法 ( A S T M n 2 4 2 1 9 5 第4 章和附录x ) A l 换算步骤 A l . 1 由 原值换算为目 标值 按表A l 的规定乘或除以每 种化合物在原值中的百分含里

12、 计算时对应的 数据见表A Z 。在整个计算过程中, 有效位数比原值多取位 A l . 2 相加A l . 1 条中得到的积或商 A 13 用1 00除以积或商的值, 再与A I , 1 条中得到的积或商相乘, 修约结果使其与 原值有效位数相 同。 A l . 4 把 Al . 3 条中的目标值相加, 结果应为 1 ( ) 。 , 否则应按比例、 和与工 ()() 的差值) 修正所得日标值 一般情况下. 只修正所得目 标值中百分含量最大值即可, 表 Al 转换系数表 原值。 %目标值, 沉汁算表 八 艺系数列 气体体积质最 一一 气体体积液体体积乘 以: 列- - -一 一 质量气体体积 1-

13、 - 一一 一 一 一 - 一 除以! 列 质敬液体体积 除 以! 下 - 一俞一 一 es 1一 _ 一_ _ : - - 一3 丝 - 一 卜- 一才 , , 一 _ 13列 液体体积气体体积 液体体积 质 量乘 以一 表 A Z 液化石油气和轻组分烃的质量一 体积数据 化合物名称 l列2 列 3列 相对密度 1 弓 6 门 5 6交 真空) 分子丰 日 对质量 液体体积, m l 在 1 5 . 6 C 和 1 川. 3k P a 下, l m L理想气体) 甲烷1 6 . 0 今() . 0 0 22 6 00. 3 0( )0 乙烷 3 0 0 70 . 0 0 35 4 80 .

14、3 5 81 丙 烷一 0 . 0 0 3 6 7 弓0 , 5 0 7 0 0 5 2 10丙烯4 2 . 0 80 . 0 ( ) 34 1 3 工 E 丁烷 5 8 1 20 0 0 42 0 5( ) . 3 8 do 异丁烷 5 8 . 1 2 于 一钾 一一一 0 、 0 0 4 3 6 20 _ 已 6 29 正戊烷7 2 。 1 5 一 一一一 一 0 . 0 0 48 3 0 卜一一一一一一 - 一 ( 6 3 11 0 . 6 2 牛 1异戊烷7 2 . 1 50 . 0 0 48 8 2 1丁烯 5 6 。 1 10 0 0 39 4 40 . 6 日 1飞 异丁 一 烯

15、 5 6 . 1 10 . 0 0 3 9 4 9 c a / T 1 2 5 7 6 一 1 9 9 7 表 A2 ( 完) 化合物名称 1 列2列3列 分子相对质量 液体体积, m 工 ( 在 1 5 . 6 0 和 1 0 1 . 3 k P , 下, 1 m L理想气体) 相对密度 1 5 . 6 / 1 5 . 6C ( 真空) 反 2 一 丁烯 5 6 . 1 10 . 0 0 3 8 8 70 . 6 1 0 0 顺 2 一 丁烯 5 6 . 1 10 . 0 0 3 7 8 00 . 6 2 72 1 - 戊烯 7 0 . 1 30 . 0 0 4 5 8 90 . 6 4 5

16、 7 2 一 甲基 1 一 丁烯 7 0 . 1 30 . 0 0 4 5 1 90 . 6 5 5 7 反 2 - 戊烯 7 0 . 1 30 . 0 0 4 5 3 70 . 6 5 3 0 顺 2 戊烯 7 0 . 1 3 0 . 0 0 4 4 8 20 . 6 6 1 1 2 - 甲基 2 一 J - 烯 7 0 . 1 30 . 0 0 4 4 7 00 . 6 6 3 ) 换算示例 1 例 1 , 原值: 气体体积( M O D, 环; 目 标值: 质量, % . 勺乙八艺 AA 化合物名称 原值 mo l % 计算 ( 表A l ) 系数 1列 ( 表 A 2 ) 积 甲烷 乙

17、烷 丙烷 合计 3 3 . 3 3 3 . 3 3 3 . 4 1 0 0 . 0 X X X 1 6 . 0 4 3 0 . 0 7 4 4 . 1 0 5 3 4 . 1 1 0 0 1 3 1 4 7 2 . 9 3 0 0 8 . 3 1 0 0 . 0 / 3 0 0 8 . 3 =0 . 0 3 3 2 4 化合物名称 积质量, % 甲烷 乙烷 丙烷 合计 5 3 4 . 1 火0 . 0 3 3 2 4 =1 7 . 8 1 0 0 1 . 3 X0 . 0 3 3 2 4 = 3 3 . 3 1 4 7 2 . 9 X 0 . 0 3 3 2 4 =4 8 . 9 1 0 0

18、. 0 A 2 . 2例 2 , 原值: 质量, %目 标值: 液体体积, 环 化合物名称 原值 质量 % 计算 ( 表 All 系数 3 列 ( 表 A 2 ) 商 乙烷 丙烷 异丁烷 合计 5 . 0 6 9 2 . 9 1 2 . 0 3 1 0 0 . 0 0 ( . 3 5 8 1 0 . 5 0 7 0 0 . 5 6 2 9 1 4 . 1 3 1 8 3 . 2 5 3 . 61 2 0 0 . 9 9 2 3 1 GB / T 1 2 5 7 6 一 1 9 9 7 1 0 0 - 0 / 2 0 0 , 9 9 一0 . 4 9 7 5 化合物名称商液体体积, Y,( 1

19、5 . 6 C) 乙烷 丙烷 异 丁 烷 合计 1 4 . 1 3 只0 . 4 9 7 5 = 7 . 0 3 1 8 3 . 2 5 X 0 . 4 9 7 5 = 9 1 . 1 7 3 . 6 1 火 0 . 4 9 7 5 = 1 . 8 0 1 0 0 . 0 ) A 2 . 3 例 3 , 原值: 液体体积, %目标值: 气体体积. % 化合物名称 勺 原值 液体体积 % i f -算 ( 表 Al ) 系数 2 y 9 ( 表 A2 ) 商 丙烷 正丁烷 异戊烷 合计 1 0 . 0 8 4 . 3 5 . 7 1 0 0 . 0 0 . 0 0 3 6 7 5 0 . 0 0

20、 4 2 0 5 0 . 0 0 4 8 8 2 一 2 7 2 1 2 0 0 4 8 1 1 6 8 一 一 23 93 7 1 0 0 . 0 / 2 3 9 3 7 =0 . 0 0 4 1 7 8 化合物名称商气体体积, Yo( l i6 C, 1 0 1 . 3 k P a ) 丙烷 正 了 烷 异戊烷 合计 2 7 2 1 K0 . 0 0 4 1 7 8 = 1 1 . 3 7 2 0 0 4 8 K0 . 0 0 4 1 7 8 =8 3 . 7 5 1 1 6 8 X 0 . 0 0 4 1 7 8 = 4 . 8 8 1 0 0 . 0 0 2 3 2 *草庐一苇草庐一苇

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