Удельный вес пропан бутана, вес 1 м3 пропан бутана, и таблица значений
Пропан-бутан представляет собой нефтяной газ сжиженного типа. Само вещество получается из нефтяных попутных газов сконденсированного типа и самой нефти. Чтобы получаемая смесь оставалась в жидком состоянии, ее хранят и перевозят под специальным давлением. Сам процесс заправки пропаном нечем особо не отличается от простой заправки бензином.
В нашей стране использование пропан-бутана растет большими темпами. Во многих случаях это связано с преимуществом данного вещества, как топлива, перед бензином. Например, для автомобилей установка пропан-бутанового ГБО означает использование экологического топлива с высоким октановым числом и высокими эксплуатационными свойствами по цене 50% от цены бензина. Последний фактор особенно актуален, так как производство пропан-бутана обходится дешевле чем бензина.
При работе с данным материалом, крайне важно знать о его качестве. Об этой характеристике хорошо дает понять, такой параметр как удельный вес пропан бутана.
Таблица удельного веса пропан бутана
Так как, пропан-бутан является сложным веществом и рассчитать его показатель удельного веса не представляется возможным в полевых условиях. Эти вычисления проводятся в специальных лабораториях с применением специализированного оборудования. Однако, этот средний показатель известен и представлен значениям в таблице. С помощь нее также можно легко подсчитать вес пропан бутана.
Материал | Удельный вес (г/см3) | Вес 1 м3 (кг) |
Пропан-бутан | 0,0018 — 0,0022 | 1,8 — 2,2 |
Расчеты удельного веса
Для того чтобы правильно провести расчеты, необходимо определиться с самим понятием.
Удельный вес – это величина соотношения веса материала или вещества к их объему. Все расчеты проводятся по формуле: y=p*g, где y – удельный вес, p – плотность, g – ускорение свободного падения, которое в обычных случаях является константой и равняется 9,81 м/с*с. Результат измеряется в Ньютонах, деленный на кубический метр (Н/м3). Для того чтобы перевести значение в систему исчисления СИ, его необходимо умножить на 0,102.
Плотностью называют количественное значение массы в килограммах, помещаемого в метре кубическом. Очень неоднозначная величина и зависит от множества факторов. Основной из них является температура. Итак, плотность пропан-бутана может варьироваться от 490 до 619 кг/м3.
Вес газа, плотность газа пропан-бутана.
Вес смеси пропан-бутан величина достаточно переменчивая. Зависит от температуры смеси и от качественного состава смеси.
Смесь пропан-бутан состоит из двух основных компонентов: пропана и бутана. Пропан — более легкий газ.
СПБТ = Пропан (C3H8) + Бутан (C4h20)
- чем больше Пропана, тем легче смесь.
- чем выше температура, тем легче смесь.
Если состав смеси 50/50% (Пропан/Бутан), то при температуре 0С вес 1 литра составит 564 грамма.
Плотность — величина определяющая соотношение веса газа к объему. Для определения плотности нужно взять количество газа в кг в одном м3 и разделить на 1000.
Смесь пропан/Бутан 50/50, при температуре 0С будет иметь плотность 0,564
Точный вес (вес 1 литра в граммах/либо 1м3 в тоннах) определяется по справочным таблицам:
Пропан/бутан,% | Температура | ||||||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
100/0 | 559 | 553 | 548 | 542 | 535 | 528 | 521 | 514 | 507 | 499 | 490 |
90/10 | 565 | 559 | 554 | 548 | 542 | 535 | 528 | 521 | 514 | 506 | 498 |
80/20 | 571 | 565 | 561 | 555 | 548 | 541 | 535 | 528 | 521 | 514 | 505 |
70/30 | 577 | 572 | 567 | 561 | 555 | 548 | 542 | 535 | 529 | 521 | 513 |
60/40 | 583 | 577 | 572 | 567 | 561 | 555 | 549 | 542 | 536 | 529 | 521 |
50/50 | 589 | 584 | 579 | 574 | 568 | 564 | 556 | 549 | 543 | 536 | 529 |
40/60 | 595 | 590 | 586 | 579 | 575 | 568 | 562 | 555 | 550 | 543 | 536 |
30/70 | 601 | 596 | 592 | 586 | 581 | 575 | 569 | 562 | 557 | 551 | 544 |
20/80 | 607 | 603 | 598 | 592 | 588 | 582 | 576 | 569 | 565 | 558 | 552 |
10/90 | 613 | 609 | 605 | 599 | 594 | 588 | 583 | 576 | 572 | 566 | 599 |
0/100 | 619 | 615 | 611 | 605 | 601 | 595 | 590 | 583 | 579 | 573 | 567 |
Поделиться информацией:
Вес пропана 1 литра
Сколько килограмм в литре пропана
Масса – это характеристика тела, являющаяся мерой гравитационного взаимодействия с другими телами.
Объем – это количественная характеристика пространства, занимаемого телом, конструкцией или веществом.
Плотность – это физическая величина, определяемая как отношение массы тела к объему тела.
Взаимосвязь литров и килограмм пропана определяется простой математической формулой:
V – объем;
m – масса;
p – плотность.
В расчете принята плотность пропана = 1.94 кг/м3.
Плотность пропана может изменяться в зависимости от температуры и давления. Точное значение плотности пропана Вы можете найти в справочниках.
Смотрите также универсальную программу перевода литров в кг для любого вещества в зависимости от его плотности.
Если необходимо перевести м3 в тонны, то смотрите программу перевода тонн в м3.
Если необходимо перевести кг в м3, то смотрите программу перевода кг в м3.
Вопрос: Сколько кг в литре пропана?
Ответ: 1 кг пропана равен 515.5 литра.
Вопрос: Сколько литров в килограмме пропана?
Ответ: 1 литр пропана равен 0.00194 килограмм (кг).
Быстро решить эту простейшую математическую операцию можно с помощью нашей онлайн программы. Для этого необходимо в соответствующее поле ввести исходное значение и нажать кнопку.
На этой странице представлена самая простая программа для перевода килограммов пропана в литры. С помощью этого онлайн калькулятора вы в один клик сможете перевести литры пропана в кг и обратно.
количество газа пропан – бутан в бытовом баллоне 50 , 27, 12 , 5 литров
В бытовом газовом баллоне объемом 50 , 24 , 12 , 5 литров, согласно действующим нормативам, должно быть не более 85% сжиженного газа от объема баллона.
то есть в полностью пустые баллоны должно быть залито заправщиком:
50 литровый баллон (22кг) – 42,5 литра = газа 23,16 кг (лето) или 21,97 кг газа (зима) = полный баллон 35,16 кг (лето) или 43,97 кг (зима) .
27 литровый баллон (14,4кг) – 22,95 литра = газа 12,5 кг (лето) или 11,86 кг (зима) = полный баллон 26,9 кг (лето) или 26,26 кг (зима)
12 литровый баллон (9кг) – 10,2 литра = газа 5,56 кг (лето) или 5,27 кг (зима) = полный баллон 14,56 кг (лето) или 14,27 кг (зима)
5 литровый баллон (3кг) – 4,25 литра = газа 2,32 кг (лето) или 2,2 кг (зима) = полный баллон 5,32 кг (лето) или 5,2 кг (зима) .
Важно: нормы заправки баллонов по объему могут отличаться на заправках, объем заправки газа (или вес) должен быть явно указан продавцом газа при указании стоимости заправки баллона, в этом случае вес можно аналогично пересчитать, согласно указанному объему заправки бытового газового баллона.
заправляемая газовая смесь летняя – 50% пропана + 50% бутана имеет теплотворную способность 6470 ккал/л или 11872 кКал/кг или 115 мДж/м3. Плотность 0,545 кг/литр. Плотность паровой фазы 2,2 кг/м куб.
заправляемая газовая смесь зимняя – 90% пропана + 10% бутана имеет теплотворную способность 6175 ккал/л или 11943 кКал/кг. Плотность 0,517 кг/л.
Сколько в 1 кг сжиженного газа Киловатт часов?
Один килограмм газа при сгорании даст выделяемую энергию около 11900 кКал/кг (без учета КПД).
1кВт/ч = 860 кКал
в 1 кг сжиженного газа 11900 кКал
соответственно в 1 кг сжиженного газа примерно 13,83 кВт/ч
Эквивалентная мощность выделяемая 1 кг сжиженного газа с учетом типового КПД тепловых приборов
При использовании систем обогрева с отводом газов КПД обычно составляет около 85%, В этом случае эффективная «эквивалентная мощность» обогрева составит 85% от 13,83 (кВт/ч)/кг, что составит примерно 11,77 (кВт/ч)/кг.
Те с учетом типового КПД 85%, 1 кг сжиженного газа даст эквивалентную мощность приблизительно равную 11,77 кВт/ч.
Можно ли по давлению определить остаток сжиженного газа в пропан-бутановом баллоне?
Ответ – увы нет, давление в баллоне определяется давлением паровой фазы над жидкостью, она неизменна при любом объеме жидкости, так что определить остаток газа по давлению в баллоне с пропаном бутаном нельзя. Для определения объема остатка газа необходимо взвесить баллон, вычесть вес баллона и пересчитать исходя из плотности (см выше)
Искренне Ваш, Alex.
ps к сожалению, мы не торгуем баллонами, не можем помочь с заправкой баллонов или заменой вентилей, надеюсь представленная здесь информация поможет Вам с решением этих вопросов 🙂 .
Кто-нибудь в курсе, сколько весит 1 л газа, пропан-бутана? А то не могу понять, сколько часов будет работать на одном 50-литровом баллоне газовая тепловая пушка, у которой указан расход газа 1,16 кг/час. Подскажите пожалуйста.
Комментарии
Давайте не будем умничать, вот пож-ста
1) Пропан-бутановая смесь летняя (50% пропана, 50% бутана)
Плотность 0,545 кг/л.
545г
2) Пропан-бутановая смесь — зимняя (90% пропана, 10% бутана)
Плотность 0,517 кг/л
517г
И я думаю, проще всего взвесить пустой и заправленный баллоны, и разница и будет составлять вес газа в баллоне, не важно в каком состоянии, жидком или газообразном.
Кстати, многое еще зависит от добросовестности заправщика баллона. В принципе, как уже говорилось, если максимально залить баллон сжиженным газом, то там будет где-то 25 кг пропан-бутановой смеси. Но обычно получается меньше, 21-22 кг.
Вот точные данные, хотя уже не помню где я это нашел. Так вот: плотность жидкой фазы 0,55 кг/литр, плотность паровой фазы 2,2 кг/куб.м. Температура кипения бутана 0,6 градусов, пропана 42,1 градус. Теплотворная способность у пропана 22000 ккал/куб.м, у бутана 28000 ккал/куб.м. Для конкретного состава смеси температура кипения и теплотворная способность будут лежать где-то посередине данных диапазонов.
Все равно, вещество в жидком состоянии, поэтому закон Авогардо в данном случае неприменим.
Кстати, рассчитать молярную массу пропан-бутановой смеси – тоже та еще нетривиальная задача.
Сжиженный газ – это газ, но доведенный до состояния жидкости давлением.
А разве так можно считать, в баллоне ведь сжиженный газ, то есть жидкость.
Для расчета необходимо знать исходные параметры, то есть давление и температуру. В принципе можно воспользоваться законом Авогардо, по которому для любого газа при нормальных условиях один моль занимает объём 22,4 литра. Так что рассчитайте молярную массу газа, разделите ее на 22,4 и получите искомую массу одного литра.
Насколько я знаю, содержание одного 50-литрового баллона — 21 кг газа, имеется в виду сжиженный газ.
Показатель | Этан | Этилен | Пропан | Пропилен | н-Бутан | Изобутан | н-Бутилен | Изобутилен | н-Пентан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химическая формула | С2Н6 | С2Н4 | С3Н8 | С3Н6 | С4Н10 | С4Н10 | С4Н8 | С4Н8 | С5Н12 |
Молекулярная масса M | 30,068 | 28,054 | 44,097 | 42,081 | 58,124 | 58,124 | 56,108 | 56,104 | 72,146 |
Молярный объем VМ, м³/кмоль | 22,174 | 22,263 | 21,997 | 21,974 | 21,50 | 21,743 | 22,442 | 22,442 | 20,87 |
Плотность газовой фазы, кг/м³: | |||||||||
при 0 °С и 101,3 кПа рu0 | 1,356 | 1,260 | 2,0037 | 1,9149 | 2,7023 | 2,685 | 2,55 | 2,5022 | 3,457 |
при 20 °С и 101,3 кПа pu20 | 1,263 | 1,174 | 1,872 | 1,784 | 2,519 | 2,486 | 2,329 | 2,329 | 3,221 |
Плотность жидкой фазы, кг/м³, при 0 °С и 101,3 кПа, рж | 0,546 | 0,566 | 0,528 | 0,609 | 0,601 | 0,582 | 0,646 | 0,646 | 0,6455 |
Относительная плотность dn | 1,0487 | 0,9753 | 1,5545 | 1,4811 | 2,0995 | 2,0634 | 1,9336 | 1,9336 | 2,6736 |
Удельная газовая постоянная R, Дж/(кг×К) | 271,18 | 261,26 | 184,92 | 193,77 | 140,3 | 140,3 | 145,33 | 145,33 | 113,014 |
Температура, °С, при 101,3 кПа: | |||||||||
кипения tкип | –88,6 | –104 | –42,1 | –47,7 | –0,5 | –11,73 | –6,9 | –3,72 | –36,07 |
плавления tпл | –183,3 | –169 | –187,7 | –185,3 | –138,3 | –193,6 | –140,4 | –138,9 | –129,7 |
Температура критическая tкр, °С | +32,3 | +9,9 | +96,84 | +91,94 | +152,01 | +134,98 | +144,4 | +155,0 | +196,6 |
Давление критическое ркр, МПа | 4,82 | 5,033 | 4,21 | 4,54 | 3,747 | 3,60 | 3,945 | 4,10 | 3,331 |
Теплота плавления Qпл, кДж/кг | 122,6 | 119,7 | 10,64 | — | — | — | — | — | — |
Теплота сгорания, МДж/м³: | |||||||||
высшая Qвр | 69,69 | 63,04 | 99,17 | 91,95 | 128,5 | 128,28 | 121,4 | 121,4 | 130,0 |
низшая Qнр | 63,65 | 59,53 | 91,14 | 86,49 | 118,53 | 118,23 | 113,83 | 113,83 | 146,18 |
Теплота сгорания, МДж/кг: | |||||||||
высшая Qвр | 51,92 | 51,24 | 50,37 | 49,95 | 49,57 | 49,45 | 49,31 | 49,31 | 49,20 |
низшая Qнр | 47,42 | 47,23 | 46,3 | 46,04 | 45,76 | 45,68 | 45,45 | 45,45 | 45,38 |
Число Воббе, МДж/м³: | |||||||||
высшее W0в | 68,12 | 64,03 | 79,8 | 75,72 | 89,18 | 93,53 | 87,64 | 87,64 | 93,73 |
низшее W0н | 62,45 | 60,03 | 73,41 | 70,92 | 82,41 | 86,43 | 81,94 | 81,94 | 86,56 |
Удельная теплоемкость газа cГ, кДж/(кг°С), при 0 °С и: | |||||||||
постоянном давлении ср | 1,6506 | 1,4658 | 1,554 | 1,4322 | 1,596 | 1,5690 | 1,4868 | 1,6044 | 1,6002 |
постоянном объеме сv | 1,3734 | 1,1634 | 1,365 | 1,222 | 1,4574 | 1,4574 | 1,3398 | 1,445 | 1,424 |
То же, жидкой фазы сж, кДж/(кг °С), при 0 °С и 101,3 кПа | 3,01 | 2,415 | 2,23 | — | 2,239 | 2,239 | — | — | 2,668 |
Показатель адиабаты, К, при 0 °С и 101,3 кПа | 1,202 | 1,26 | 1,138 | 1,172 | 1,095 | 1,095 | 1,11 | 1,11 | 1,124 |
Теоретически необходимое количество воздуха для горения Lт.в., м³/м³ | 16,66 | 14,28 | 23,8 | 22,42 | 30,94 | 30,94 | 28,46 | 28,56 | 38,08 |
То же, кислорода Lт.к., м³/м³ | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 |
Объем влажных продуктов сгорания, м³/м³, при а = 1: | |||||||||
CO2 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
H2O | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 |
N2 | 13,16 | 11,28 | 18,8 | 16,92 | 24,44 | 24,44 | 20,68 | 20,68 | 30,08 |
Всего | 18,16 | 15,28 | 25,80 | 22,92 | 33,44 | 33,44 | 28,68 | 28,68 | 41,08 |
Скрытая теплота испарения при 101,3 кПа: | |||||||||
кДж/кг | 487,2 | 483,0 | 428,4 | 441,0 | 390,6 | 383,2 | 411,6 | 299,0 | 361,2 |
кДж/л | 230,2 | 221,8 | 220,1 | 241,1 | 229,7 | 215,0 | 255,4 | 239,4 | — |
Объем паров с 1 кг сжиженных газов при нормальных условиях Vп, м³ | 0,745 | 0,8 | 0,51 | 0,52 | 0,386 | 0,386 | 0,4 | 0,4 | 0,312 |
То же, с 1 л | 0,31 | 0,34 | 0,269 | 0,287 | 0,235 | 0,229 | 0,254 | 0,254 | 0,198 |
Пропан-бутан технический ПБТ | Амистад
Топливом для транспорта и оборудования могут служить не только нефтепродукты, но и сжиженный газ. Он представляет собой смесь сжиженных под давлением углеводородов в виде легкокипящей и легковоспламеняющейся жидкости 4-го класса токсичности. Одним из представителей углеводородных сжиженных газов стал пропан-бутан технический.
Пропан-бутановый газ состоит из пропана и бутана в разном соотношении. Пропан в отдельности способен неконтролируемо расширяться при увеличении температуры, что чревато взрывом. А бутан, хоть и имеет высокую теплопроводность, застывает при температуре ниже 0⁰С. Поэтому для максимально безопасного функционирования топливной системы и отсутствия риска замерзания топливной смеси используется газ пропан-бутан.
Характеристики
Параметры ПБТ регламентированы ГОСТом 52087 и удовлетворяют определенным нормам:
- Доля бутана в общем объеме – до 60% (а для холодных климатических районов – до 25%).
- Жидкий остаток при 20⁰С – до 1,6%.
- Наличие сероводорода (включая меркаптановые серные соединения) – до 0,013%.
- Насыщенность запаха – от 3 баллов.
- Отсутствие в общем объеме воды и щелочей.
Плотность пропан-бутановой смеси указывает на вес 1 литра газа и зависит от компонентного состава вещества (соотношения пропана и бутана в общем объеме) и температуры окружающего воздуха. Например, если плотность газа при температуре 5⁰С равна 562 кг/м3, значит в 1 литре 0,562 кг.
При одинаковых значениях температуры плотность газа с превышением бутана над пропаном будет выше, чем у преимущественно пропановой смеси.
Удельный вес пропан-бутана показывает соотношение веса вещества к объему и прямо пропорционален плотности газа.
Применение ПБТ:
- Топливо для автомобильного транспорта
- Бытовое горючее
- Сырье для предприятий нефтехимии
Свойства газа пропан-бутан
Технический пропан-бутан пригоден к использованию в любом климате, но температура воздуха, окружающего резервуар с газом, не должна быть ниже -20-25⁰С. ПБТ хорошо смешивается с воздухом, до конца и равномерно сгорает, не оставляя сажи. Такое топливо экологичнее и дешевле бензина, обладает высокими эксплуатационными свойствами и может долго храниться в резервуарах, в отличие от природного газа.
Сжиженные газы пожаро- и взрывоопасны, легко воспламеняются, поэтому их транспортировка в баллонах должна производиться с учетом максимальных требований безопасности.
КУПИТЬ ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЕМИСС
Единая межведомственная информационно-статистическая система
(ЕМИСС) разрабатывалась в рамках реализации федеральной целевой
программы «Развитие государственной статистики России в 2007-2011
годах».
Целью создания Системы является обеспечение доступа
с использованием сети Интернет государственных органов,
органов местного самоуправления, юридических и физических
лиц к официальной статистической информации, включая
метаданные, формируемой в соответствии с федеральным
планом статистических работ.
ЕМИСС представляет собой государственный информационный ресурс,
объединяющий официальные государственные информационные
статистические ресурсы, формируемые субъектами официального
статистического учета в рамках реализации федерального плана
статистических работ.
Доступ к официальной статистической информации, включенной в
состав статистических ресурсов, входящих в межведомственную
систему, осуществляется на безвозмездной и недискриминационной
основе.
Система введена в эксплуатацию совместным приказом
Минкомсвязи России и Росстата от 16 ноября 2011 года
№318/461.
Координатором ЕМИСС является Федеральная служба государственной
статистики.
Оператором ЕМИСС является Министерство связи и массовых
коммуникаций РФ».
Контактная информация
В случае возникновения проблем при работе с системой пишите нам:
[email protected]
или звоните:
Федеральная таможенная служба
По данным таможенной статистики, в январе-декабре 2020 года внешнеторговый оборот России[1] составил 571,9 млрд долларов США и по сравнению с январем-декабрем 2019 года сократился на 15,2%.
Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 104,5 млрд долларов США, что на 73,9 млрд долларов США меньше чем в январе-декабре 2019 года.
Экспорт России[2] в январе-декабре 2020 года составил 338,2 млрд долларов США и по сравнению с январем-декабрем 2019 года сократился на 20,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 85,6%, на страны СНГ – 14,4%.
Основой российского экспорта в январе-декабре 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 49,6% (в январе-декабре 2019 года – 62,1%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 53,8% (в январе-декабре 2019 года – 66,9%), в страны СНГ – 24,8% (28,8%). По сравнению с январем-декабрем 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 36,6%, а физический – на 6,0%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы поставок электроэнергии – на 39,6%, керосина – на 16,7%, нефти сырой – на 11,4%, газа природного – на 9,7%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта бензина автомобильного на 12,4%, газа природного сжиженного – на 4,5%.
В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-декабре 2020 года составила 10,4% (в январе-декабре 2019 года – 8,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 9,8% (в январе-декабре 2019 года – 8,2%), в страны СНГ – 13,8% (13,5%). По сравнению с январем-декабрем 2019 года стоимостный объем экспорта товаров снизился на 7,2%, а физический – на 1,4%. При этом снизились физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа или нелегированной стали на 11,9%, ферросплавов – на 10,5%, чугуна – на 1,6%, алюминия – на 1,7%. Вместе с тем возрос объем экспорта меди и медных сплавов на 10,4%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 9,6%.
Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-декабре 2020 года составила 8,8% (в январе-декабре 2019 года – 5,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 8,0% (в январе-декабре 2019 года – 5,1%), в страны СНГ – 13,6% (11,0%). По сравнению с январем-декабрем 2019 года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 19,2% и на 19,1% соответственно. Возросли физические объемы экспорта свинины свежей и мороженной в 2,2 раза, мяса свежего и мороженного – в 1,9 раза, масла сливочного – на 59,0%, мяса домашней птицы – на 40,2%, молока и сливок – на 36,8%, пшеницы – на 20,9%, сыров и творога – на 11,9%, рыбы свежей и мороженной – на 8,5%.
Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-декабре 2020 года составила 7,1% (в январе-декабре 2019 года – 6,4%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,0% (в январе-декабре 2019 года – 5,4%), в страны СНГ – 13,9% (13,3%). По сравнению с январем-декабрем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 11,9%, а физический – на 1,3%. Снизились физические объемы экспорта продуктов органических химических соединений на 16,0%, удобрений – на 1,3%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 58,9%, мыла и моющих средств – на 19,3%, а также фармацевтической продукции – на 17,2%.
Доля экспорта машин и оборудования в январе-декабре 2020 года составила 7,4% (в январе-декабре 2019 года – 6,6%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,5% (в январе-декабре года – 4,6%), в страны СНГ – 19,3% (20,1%). Стоимостный объем данной товарной группы снизился на 10,1%. Снизились поставки оборудования электрического на 21,7%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 26,2%, инструментов и аппаратов оптических – на 19,6%, оборудования механического – на 7,5%. Физические объемы поставок легковых автомобилей снизились на 41,2%, а грузовых автомобилей – на 17,7%.
Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-декабре 2020 года составила 3,7% (в январе-декабре 2019 года – 3,0%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 3,5% (в январе-декабре 2019 года – 2,8%), в страны СНГ – 4,7% (4,5%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 3,3%, а физический увеличился на 1,6%. Снизились физические объемы экспорта бумаги газетной на 14,8%, пиломатериалов – на 6,6%, необработанных лесоматериалов – на 2,0%, при этом возросли объемы поставки фанеры клееной на 5,8%.
Импорт России[3] в январе-декабре 2020 года составил 233,7 млрд долларов США и по сравнению с январем-декабрем 2019 года сократился на 5,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,3%, на страны СНГ – 10,7%.
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 47,6% (в январе-декабре 2019 года – 46,1%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,8% (в январе-декабре 2019 года – 49,3%), из стран СНГ – 21,1% (21,0%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-декабрем 2019 года снизился на 2,2%. Снизились стоимостные объемы импорта механического оборудования – на 0,4%, при этом возросли объемы поставок инструментов и аппаратов оптических – на 11,1%. Физические объемы импорта легковых автомобилей снизились на 19,7%, а грузовых автомобилей – на 19,4%.
Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе-декабре 2020 года составил 18,3% (в январе-декабре 2019 года – 19,6%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 18,8% (в январе-декабре 2019 года – 20,2%), из стран СНГ – 14,0% (14,6%). По сравнению с январем-декабрем 2019 года стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности снизился на 11,4%, а физический – на 5,3%. Снизились физические объемы поставок фармацевтической продукции на 30,9%, каучука и резины – на 9,7%, косметических и туалетных средств – на 6,7%, продуктов органической химии – на 4,4%.
Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-декабре 2020 года составила 12,8% (в январе-декабре 2019 года – 12,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 11,3% (в январе-декабре 2019 года – 10,9%), из стран СНГ – 25,3% (22,9%). Снизились стоимостные объемы импорта на 0,9%, а физические объемы незначительно возросли на 0,6%. Физические поставки сыров и творога увеличились на 12,4%, масла сливочного – на 11,0%, молока и сливок – на 5,9%. При этом снизились физические объемы импорта масла подсолнечного на 47,4%, мяса свежего и мороженного – на 29,8%, рыбы свежей и мороженой – на 11,4%.
Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-декабре 2020 года составил 6,8% (в январе-декабре 2019 года – 7,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,0% (в январе-декабре 2019 года – 6,2%), из стран СНГ – 13,7% (16,4%). Снизился стоимостный объем данной товарной отрасли по сравнению с январем-декабрем 2019 года на 11,5%, а физический – на 23,9%. Снизились физические поставки черных металлов и изделий из них на 27,2%, в том числе труб – на 57,8%, металлоконструкций из черных металлов – на 17,8%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 15,8%.
Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе-декабре 2020 года составил 6,3% (в январе-декабре 2019 года – 6,2%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров осталась на уровне прошлого года и составила 6,1%, из стран СНГ – 7,7% (7,2%). Стоимостный объем импорта этих товаров снизился на 3,5%, а физический – на 1,1% соответственно.
Доля импорта топливно-энергетических товаров в январе-декабре 2020 года составила 0,8% (в январе-декабре 2019 года – 0,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров сохранилась на уровне прошлого года и составила 0,5%, из стран СНГ – 3,5% (3,7%). Стоимостный и физический объемы данной товарной группы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 13,4% и на 0,4% соответственно.
В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе-декабре 2020 года приходилось 38,5% российского товарооборота (в январе-декабре 2019 года – 41,6%), на страны СНГ – 12,9% (12,2%), на страны ЕАЭС – 9,1% (8,7%), на страны АТЭС – 33,8% (31,8%).
Основными торговыми партнерами России в январе-декабре 2020 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 103,9 млрд долларов США (93,3% к январю-декабрю 2019 года), Германия – 41,9 млрд долл. США (78,9%), Нидерланды – 28,6 млрд долл. США (58,6%), Соединенное Королевство – 26,6 млрд долл. США (153,6%), США – 23,9 млрд долл. США (91,1%), Турция – 20,8 млрд долл. США (79,8%), Италия – 20,2 млрд долл. США (80,1%), Республика Корея – 19,6 млрд долл. США (80,5%), Япония – 16,2 млрд долл. США (79,6%), Польша – 14,3 млрд долл. США (80,3%).
Объемы торговли со странами СНГ в январе-декабре 2019-2020гг. приведены ниже:
млн долл.США
СТРАНА
|
ЭКСПОРТ
|
ИМПОРТ
| ||
Январь-декабрь 2019 г.
|
Январь-декабрь 2020 г.
|
Январь-декабрь 2019 г.
|
Январь-декабрь 2020 г.
| |
АЗЕРБАЙДЖАН
|
2 312,5
|
2 075,4
|
857,4
|
813,7
|
АРМЕНИЯ
|
1 692,5
|
1 657,7
|
857,2
|
646,8
|
БЕЛАРУСЬ*
|
21 709,7
|
16 916,2
|
13 663,2
|
13 237,8
|
КАЗАХСТАН
|
14 327,0
|
14 031,0
|
5 725,0
|
5 034,1
|
КЫРГЫЗСТАН
|
1 562,0
|
1 456,8
|
330,3
|
238,8
|
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|
1 257,2
|
954,1
|
383,5
|
353,0
|
ТАДЖИКИСТАН
|
953,1
|
795,6
|
36,9
|
42,6
|
ТУРКМЕНИСТАН
|
543,3
|
649,5
|
151,5
|
320,6
|
УЗБЕКИСТАН
|
3 908,0
|
4 660,1
|
1 179,3
|
1 222,6
|
УКРАИНА
|
6 619,0
|
6 310,7
|
4 850,9
|
3 608,0
|
* Включены досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли Российской Федерации с Республикой Беларусь.
[1] Во внешнеторговый оборот России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.
[2] В экспорт России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.
[3] В импорт России включены бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.
Плотность, удельный вес и удельный вес
Плотность определяется как массы на единицу объема . Масса — это свойство, и единица измерения плотности в системе СИ составляет [ кг / м 3 ].
Плотность может быть выражена как
ρ = м / В = 1 / ν [1]
, где
ρ = плотность [кг / м 3 ], [снарядов / фут 3 ]
м = масса [кг], [снаряды]
V = объем [м 3 ], [фут 3 ]
ν = удельный объем [м 3 / кг], [фут 3 / снаряд]
Империал (U.S.) единицами измерения плотности являются снарядов / фут 3 , но фунт-масса на кубический фут — фунтов м / фут 3 — . Обратите внимание, что существует разница между фунтами силы ( фунтов на ) и массой фунтов ( фунтов ) . Пули могут быть умножены на 32,2 , что дает приблизительное значение в фунтах массы (фунт м ) .
- 1 снаряд = 32,174 фунта м = 14,594 кг
- 1 кг = 2.2046 фунтов м = 6,8521×10 -2 пробок
- Плотность воды: 1000 кг / м 3 , 1,938 пробок / фут 3
См. Также Конвертер единиц — масса и Конвертер единиц — плотность
На атомном уровне частицы плотнее упакованы внутри вещества с большей плотностью. Плотность — это физическое свойство, постоянное при данной температуре и давлении, которое может быть полезно для идентификации веществ.
Ниже на этой странице: Удельный вес (относительная плотность), Удельный вес для газов, Удельный вес, Примеры расчетов
См. Также: Плотности для некоторых распространенных материалов
Вода — Плотность, Удельный вес и Коэффициент теплового расширения — изменение в зависимости от температуры при 1, 68 и 680 атм, единицы СИ и британские единицы
Воздух — плотность, удельный вес и коэффициент теплового расширения — изменение температуры и давления, единицы СИ и британские единицы
Как измерить плотность жидких нефтепродуктов
Пример 1: Плотность мяч для гольфа
Пример 2: Использование плотности для идентификации материала
Пример 3: Плотность для расчета объемной массы
Удельный вес (относительная плотность) — SG — это безразмерная единица , определяемая как отношение плотности вещества к плотности воды — при заданной температуре e и может быть выражено как
SG = ρ вещество / ρ h3O [2]
, где
SG = удельный вес вещества
ρ вещество = плотность жидкости или вещества [кг / м 3 ]
ρ h3O = плотность воды — обычно при температуре 4 o C [кг / м 3 ]
Обычно используют плотность воды при температуре 4 o C (39 o F) в качестве ориентира, поскольку вода в этой точке имеет самую высокую плотность 1000 кг / м 3 или 1.940 снарядов / фут 3 .
Поскольку удельный вес — SG — безразмерен, он имеет то же значение в системе СИ и британской имперской системе (BG). Удельная плотность жидкости имеет то же числовое значение, что и ее плотность, выраженная в г / мл или мг / м 3 . Вода обычно также используется в качестве эталона при расчете удельного веса твердых веществ.
См. Также Теплофизические свойства воды — плотность, температура замерзания, температура кипения, скрытая теплота плавления, скрытая теплота испарения, критическая температура…
Пример 4: Удельный вес железа
Удельный вес для некоторых распространенных материалов
Вещество | Удельный вес — SG — | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ацетилен 0,003 | , сухой | 0,0013 | |||
Спирт | 0,82 | ||||
Алюминий | 2,72 | ||||
Латунь | 8.48 | ||||
Кадмий | 8,57 | ||||
Хром | 7,03 | ||||
Медь | 8,79 | ||||
Углекислый газ | 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 Углерод | 7,20 | |||
Водород | 0,00009 | ||||
Свинец | 11,35 | ||||
Ртуть | 13.59 | ||||
Никель | 8,73 | ||||
Азот | 0,00125 | ||||
Нейлон | 1,12 | ||||
Кислород | 0,00182 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 | ||||
ПВХ | 1,36 | ||||
Резина | 0,96 | ||||
Сталь | 7,82 | ||||
Олово | 7.28 | ||||
Цинк | 7,12 | ||||
Вода (4 o C) | 1.00 | ||||
Вода, море | 1.027 |
Вернуться к началу
Удельный вес газов обычно рассчитывается по отношению к воздуху — и определяется как отношение плотности газа к плотности воздуха — при указанной температуре и давлении.
Удельный вес можно рассчитать как
SG = ρ газ / ρ воздух [3]
где
SG = удельный вес газа
ρ газ = плотность газа [кг / м 3 ]
ρ воздух = плотность воздуха (обычно при NTP — 1,204 [кг / м 3 ])
Молекулярные веса могут использоваться для расчета удельного веса, если плотности газа и воздуха оцениваются при такое же давление и температура.
См. Также Теплофизические свойства воздуха — плотность, вязкость, критическая температура и давление, тройная точка, энтальпии и энтропии, теплопроводность и диффузность, ……
Наверх
Определен удельный вес как вес на единицу объема . Масса , сила . Единица измерения удельного веса в системе СИ — [Н / м 3 ]. Британская система мер — [фунт / фут 3 ].
Удельный вес (или усилие на единицу объема) можно выразить как
γ = ρ a г [4]
, где
γ = удельный вес (Н / м 3 ], [фунт / фут 3 ]
ρ = плотность [кг / м 3 ], [снаряды / фут 3 ]
a g = ускорение свободного падения (9.807 [м / с 2 ], 32,174 [фут / с 2 ] при нормальных условиях)
Пример 5: Удельный вес воды
Удельный вес для некоторых распространенных материалов
Продукт | Удельный вес — γ — | ||||
---|---|---|---|---|---|
Имперские единицы (фунт / фут 3 ) | Единицы СИ (кН / м 3 ) | Алюминий | 172 | 27 | |
Латунь | 540 | 84.5 | |||
Тетрахлорид углерода | 99,4 | 15,6 | |||
Медь | 570 | 89 | |||
Этиловый спирт | 49,3 | 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 6 бензин | Глицерин | 78,6 | 12,4 |
Керосин | 50 | 7,9 | |||
Ртуть | 847 | 133.7 | |||
Моторное масло SAE 20 | 57 | 8,95 | |||
Морская вода | 63,9 | 10,03 | |||
Нерж. | 9,81 | ||||
Кованое железо | 474 — 499 | 74 — 78 |
К началу
Примеры
Пример 1: Плотность мяча для гольфа
A диаметром 42 мм и массой 45 г.Объем мяча для гольфа можно рассчитать как
V = (4/3) π (42 [мм] * 0,001 [м / мм] / 2) 3 = 3,8 10 -5 [м 3 ] ]
Плотность мяча для гольфа можно рассчитать как
ρ = 45 [г] * 0,001 [кг / г] / 3,8 10 -5 [м 3 ] = 1184 [кг / м 3 ]
Вернуться к началу
Пример 2: Использование плотности для идентификации материала
Неизвестное жидкое вещество имеет массу 18.5 г и занимает объем 23,4 мл (миллилитр).
Плотность вещества можно рассчитать как
ρ = (18,5 [г] / 1000 [г / кг]) / (23,4 [мл] / (1000 [мл / л] * 1000 [л / м] ) 3 ]))
= 18,5 10 -3 [кг] / 23,4 10 -6 [м 3 ] = 790 [кг / м 3 ]
Если мы посмотрим на плотность для некоторых распространенных жидкостей мы обнаруживаем, что этиловый спирт — или этанол — имеет плотность 789 кг / м 3 .Жидкость может быть этиловым спиртом!
Пример 3: Плотность для расчета объемной массы
Плотность титана 4507 кг / м 3 . Масса 0,17 м 3 объем титана можно рассчитать как
м = 0,17 [м 3 ] * 4507 [кг / м 3 ] = 766,2 [кг]
Примечание! — имейте в виду, что существует разница между «насыпной плотностью» и фактической «плотностью твердого тела или материала». Это может быть неясно в описании товаров.Перед важными расчетами всегда перепроверяйте значения с другими источниками.
Вернуться к началу
Пример 4: Удельный вес железа
Плотность железа составляет 7850 кг / м 3 . Удельный вес железа относительно воды с плотностью 1000 кг / м 3 составляет
SG (железо) = 7850 [кг / м 3 ] / 1000 [кг / м 3 ] = 7,85
Пример 5: Удельный вес воды
Плотность воды составляет 1000 кг / м3 при 4 ° C (39 ° F).
Удельный вес в единицах СИ составляет
γ = 1000 [кг / м 3 ] * 9,81 [м / с 2 ] = 9810 [Н / м 3 ] = 9,81 [кН / м 3 ]
Плотность воды составляет 1,940 пробок / фут3 при 39 ° F (4 ° C).
Удельный вес в британских единицах:
γ = 1,940 [снаряды / фут 3 ] * 32,174 [фут / с 2 ] = 62,4 [фунт / фут 3 ]
К началу
Специфический вес — x-engineer.org
Соотношение веса и объема называется удельным весом .Для обозначения удельного веса используется символ γ , а единица измерения в системе СИ — Н / м 3 .
\ [\ gamma = \ frac {G} {V} = \ frac {m \ cdot g} {V} \ tag {1} \]
где:
G [N] — вес
V [м 3 ] — объем
м [кг] — масса
г [м / с 2 ] — ускорение свободного падения
Плотность ρ [кг / м 3 ] — соотношение между массой ( м ) и объемом ( V ):
\ [\ rho = \ frac {m} {V} \ tag {2} \]
Заменяя выражение плотности в формуле (1), получаем:
\ [\ gamma = \ rho \ cdot g \]
Удельный вес , в отличие от плотности, не абсолютный, он зависит от величины ускорения свободного падения ( g ), которое меняется в зависимости от высоты и широта.
Пример удельного веса (жидкость): вода
Температура [° C] | Удельный вес [кН / м 3 ] | ||||||||||||
0 | 9.805 | 9.807 | |||||||||||
10 | 9.804 | ||||||||||||
15 | 9.798 | ||||||||||||
20 | 9.789 | ||||||||||||
25 | 9.7765 | ||||||||||||
40 | 9,731 | ||||||||||||
50 | 9,690 | ||||||||||||
60 | 9,642 | ||||||||||||
70 | 9,589 | ||||||||||||
100 | 9,399 |
Изображение: Удельный вес воды
Пример удельного веса (газ): воздух
Температура [° C] | Удельный вес [Н / м 3 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40 | 14.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20 | 13,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 12,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 9,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 9,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 7,33 |
Химическая формула | CH 4 | С 3 В 8 | С 4 В 10 | |
Молекулярная масса | кг / к / моль | 16 | 44,10 | 58,12 |
Температура кипения жидкости при атмосферном давлении | ° С | -161.6 | -42,1 | -0,5 |
Удельный вес пара (воздух = 1) | 0,6 | 1,53 | 2,09 | |
Удельный вес жидкости (вода = 1) | 0,6 | 0,512 | 0,58 | |
Плотность пара | 1,5 | 1,95 | ||
Плотность жидкости при 20 ° C | 0,505 < | 0.575 | ||
Занятый объем / масса жидкости | литр / тонна | 1957 | 1743 | |
Теплотворная способность при 20 ° C | МДж / м 3 | 38,7 | ||
МДж / литр | ||||
МДж / кг | ||||
Скрытая теплота испарения | кДж / кг | 358 | 372 | |
Индекс Воббе | 50.13 | 81,12 | ||
Удельная теплоемкость — жидкость | 0,60 | 0,58 | ||
Вес жидкости | кг / л | |||
Объем пара из 1 литра жидкости при 20 ° C | М 3 | |||
Объем пара из 1 кг жидкости при 20 ° C | М 3 | |||
Давление пара при 20 ° C | кПа изб. | |||
Давление пара при 38 ° C | кПа изб. | |||
Пределы воспламеняемости | % газа в воздухе | 5-15 | 2.2-9,6 | 1,9-8,6 |
Количество сжигаемого воздуха 1 M 3 газа | М 3 | 9,78 | ||
Температура возгорания на воздухе | ° С | 612-622 | ||
Максимальная температура пламени в воздухе | ° С | 1964 | ||
Температура самовоспламенения | ° С | 470 | 410 | |
Критическая температура | ° С | 96.7 | 152,1 | |
Критическое давление | кПа изб. | 42,5 | 38,0 | |
Октановое число | 100 | Более 100 | 92 |
Химическая формула | CH 4 | С 3 В 8 | С 4 В 10 | |
Молекулярная масса | ||||
Температура кипения жидкости при атмосферном давлении | ° F | -256.7 | -44 | 32 |
Удельный вес пара (воздух = 1) | 0,6 | 1,53 | 2,00 | |
Удельный вес жидкости (вода = 1) | 0,6 | 0,51 | 0,58 | |
Плотность пара | ||||
Плотность жидкости при 60 ° F | ||||
Занятый объем / масса жидкости | фунтов / тонну | |||
Теплотворная способность при 60 ° F | БТЕ / фут 3 | 1012 | 2516 | 3280 |
БТЕ / галлон | 102032 | |||
БТЕ / фунт | 21591 | 21221 | ||
Скрытая теплота испарения | БТЕ / галлон | 712 | 785 | 8.8 |
Индекс Воббе | 1317 | 2034 | 2034 | |
Удельная теплоемкость — жидкость | БТЕ // фунт / ° F | |||
Вес жидкости | фунтов / галлон | 4,24 | 4,81 | |
Объем пара из 1 галлона жидкости при 60 ° F | футов 3 | 59,0 | 36,39 | 31,26 |
Объем пара из 1 фунта жидкости при 60 ° F | футов 3 | 23.6 | 8,547 | 6.506 |
Давление пара при 60 ° F | фунтов на кв. Дюйм | 92 | ||
Давление пара при 100 ° F | фунтов на кв. Дюйм | 176 | 37 | |
Пределы воспламеняемости | % газа в воздухе | |||
Количество сжигаемого воздуха 1 M 3 газа | футов 3 | 5-15 | 2.2-9.6 | 1,9-8,6 |
Температура возгорания на воздухе | ° F | 9,53 | 23,86 | 31,02 |
Максимальная температура пламени в воздухе | ° F | 1200 | 920-1020 | 900-1000 |
Температура самовоспламенения | ° F | 3568 | 3595 | 3615 |
Критическая температура | ° F | 878 | 770 | |
Критическое давление | ||||
Октановое число | 100 | Более 100 | 92 |
Все значения приблизительны.
Плотность жидкости — обзор
5.4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
Производительность: Скорость потока жидкости или шлама через насос. Производители насосов и инженеры-конструкторы в химической и нефтехимической промышленности обычно выражают это в галлонах в минуту (галлонов в минуту) или кубических метрах в час (м 3 / ч). Вот несколько удобных преобразований:
1 британских галлонов в минуту | = 1.2005 галлонов США в минуту |
1 баррель (42 галлона) в день | = 0,0292 галлона США в минуту |
1 м 3 / д | = 0,04167 м 3 / ч |
1 л / ч | = 1 × 10 −3 м 3 / ч |
1 л / с | = 3,6 м 3 / ч |
Для правильного выбора и соответствующей работы производительность насоса должна быть отождествленным с фактической температурой перекачиваемой жидкости, чтобы определить надлежащие требования к мощности, а также влияние вязкости.
На Рис. 5-18a показаны типовые кривые производительности центробежных насосов, производимые производителями, в зависимости от производительности.
Насосы обычно выбираются для работы в области высокого КПД, и особое внимание следует уделять тому, чтобы избегать крайней правой стороны характеристической кривой, где производительность и напор могут резко изменяться.
Общий напор : Давление на выходе из насоса в результате преобразования механической входной энергии в кинетическую и потенциальную энергию.Это полная энергия, передаваемая жидкости насосом. Напор, ранее известный как общий динамический напор, выражается в футах (метрах) перекачиваемой жидкости.
Общий напор , считываемый на кривой насоса, представляет собой разницу между напором (сумма показаний манометра на нагнетательном патрубке на выходе насоса, для большинства насосов с поправкой на осевую линию насоса, плюс скоростной напор в точке, где прикреплен манометр) и всасывающая головка (сумма показаний манометра на всасывании, скорректированная по средней линии насоса, и скоростной напор в точке прикрепления манометра на всасывании) [10].Обратите внимание, что показания манометра на всасывании могут быть положительными или отрицательными, а если они отрицательны, напор нагнетания минус отрицательное всасывание (так называемая «подъемная сила») создает дополнительные условия (см. Раздел 5.5). Это показано на кривых на рис. 5-18а. Этот напор не зависит от перекачиваемой жидкости и, следовательно, одинаков для любой жидкости, проходящей через насос при заданной скорости вращения и производительности.
Посредством преобразования напор может быть выражен не в футах жидкости, а в других единицах, если принять во внимание удельный вес (уд. Вес) жидкости.
(5-1) (Headinfeet), H = (psi) (2.31ft / psi) / spgr, для любой жидкости
В метрических единицах,
(5-1a) (Headinmeeter), H = (бар) (10,2 м / бар) / spgr, для любой жидкости
Обратите внимание, что фунты на квадратный дюйм (psi) — это давление в системе, которое не выражается как абсолютное, если система не находится под абсолютным давлением. Футы (метры) выражаются в виде напора, а не абсолютного напора или меры (см. Пример 5-1). Обратите внимание на преобразование давления в фунтах на квадратный дюйм в давление головы в футах.
ПРИМЕР 5-1
Напоры жидкости
Если насос должен был подавать 50 фунтов на квадратный дюйм (3.45 бар изб.) Для воды, напор в футах (м) на кривой насоса должен быть таким:
2,31 (50) = 115,5 футов
В метрических единицах
10,2 (3,45) = 35,19 м
Для жидкости с удельным весом 1,3 метры напора на кривой насоса должны быть 115,5 / 1,3 = 88,8 фута жидкости.
В метрических единицах измерения напор насоса составляет 35,19 / 1,3 = 27,07 м жидкости.
Для жидкости с удельным весом 0,86 высота напора в футах (м) на кривой насоса должна быть 115,5 / 0,86 = 134,2 фута жидкости.
В метрических единицах напор насоса составляет 35,19 / 0,86 = 40,92 м жидкости.
Если бы насос изначально был выбран для перекачивания жидкости, где sp gr = 1,3 на высоте 88,8 футов (27,07 м), замена легкого углеводорода, где sp gr = 0,86 означала бы, что напор жидкости, создаваемый насосом, все равно будет 88,8 футов, но давление этой более легкой жидкости будет только 88,8 / [(2,31) / (0,86)] или 33,06 фунтов на квадратный дюйм.
В метрических единицах давление будет 27,07 / [(10,2) / (0,86)] или 2,3 бара.
Обратите внимание, что для такого изменения условий эксплуатации необходимо оценить уплотнительные кольца рабочего колеса, набивку (или механическое уплотнение) и номинальное давление корпуса, чтобы гарантировать правильную работу с очень летучей жидкостью. Другие примеры см. На рисунках 5-19a и b.
Общий напор, создаваемый насосом, складывается из разницы между статическим давлением и скоростным напором плюс потери напора на входе и выходе на трение на всасывающей и напорной сторонах насоса (рисунки 5-20 и 5-21).
(5-3) H = hd − hs
Знак h s , когда речь идет о высоте всасывания, отрицательный, что составляет H = h d — (- h s ) = h d + h s
(5-2) или (Headinfeet), H = (psi) (144 / ρ)
В метрических единицах,
(5- 2a) (напор), H = (бар) (10200 / ρ)
, где
ρ | = плотность жидкости, фунт / фут (кг / м 3 ) |
1 фунт / дюйм . 2 | = 2,31 фута водяного столба при sp gr = 1,0 |
1 фунт / дюйм. 2 | = 2,31 фута воды / г / литр жидкости = жидкость для ног |
1 дюйм ртутного столба | = 1,134 фута воды = 1,1,34 / куб.футов жидкости |
= жидкость для ног | |
1 бар | = 10,2 м воды при sp gr = 1,0 |
Для воды sp gr = 1,0 при 62 ° F (16,67 ° C), хотя для общего использования его можно считать 1.0 в гораздо более широком диапазоне. Для объяснения вакуума и атмосферного давления см. Главу 4.
Три основных компонента, показанных в примере, (адаптировано из [11])
- 1.
статический напор
- 2.
напорный
- 3.
трение в трубопроводе, потери напора на входе и выходе.
На насос действует общая сила, одна на стороне всасывания (впуска), а другая — на стороне нагнетания.Вычитая (алгебраически) все силы на стороне всасывания из сил на стороне нагнетания, получается результирующая сила, против которой должен работать насос. Однако чрезвычайно важно распознать алгебраический знак компонентов стороны всасывания; то есть, если уровень жидкости, которая должна быть поднята в насос, ниже средней линии насоса, его алгебраический знак отрицательный (-). Точно так же, если существует отрицательное давление или вакуум в жидкости ниже центральной линии насоса, это работает против насоса и становится отрицательным (-) (см. Следующее обсуждение).
СТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА
Это общая высота, на которую должна подниматься жидкость.
Для Рисунок 5-22a
Рисунок 5-22a. Статический напор, габаритный = H + L .
(Адаптировано с разрешения Centrifugal Pumps Fundamentals , Ingersoll-Rand Co., Вашингтон, Нью-Джерси 07882.)
Статический напор на нагнетании: H
Статический напор на всасывании: л (фактически — л )
Общий статический напор системы: H + L ;
Для Рисунок 5-22b
Рисунок 5-22b.Статический напор, габаритный = H — S .
(Адаптировано с разрешения Centrifugal Pumps Fundamentals , Ingersoll-Rand Co., Вашингтон, Нью-Джерси 07882.)
Статический напор на нагнетании: H (от центральной линии насоса)
Статический напор на всасывании: S (фактически + S )
Общий статический напор системы: H — S ;
НАПОРНАЯ ГОЛОВКА
Для Рисунок 5-22c
Рисунок 5-22c.Напор.
(Адаптировано с разрешения Centrifugal Pumps Fundamentals , Ingersoll-Rand Co., Вашингтон, Нью-Джерси 07882.)
Высота нагнетания | = 100 фунтов на кв. Дюйм |
Высота всасывания | = 0 фунтов на кв. |
Полный напор. футов воды |
Примечание: Итоговые значения являются дифференциальными, а не абсолютными или абсолютными значениями.
Для Рисунок 5-22d
Рисунок 5-22d. Напор, принудительное всасывание.
(Адаптировано с разрешения Centrifugal Pumps Fundamentals , Ingersoll-Rand Co., Вашингтон, Нью-Джерси 07882.)
Высота нагнетания | = 100 фунтов на квадратный дюйм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота всасывания | = +50 фунтов на квадратный дюйм ( 64,7 фунтов на кв. Дюйм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий напор | = 100 — (+50) = 50 фунтов на кв. Дюйм без манометрического или абсолютного давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= 50 (2.31 фут / фунт / кв.дюйм гр. H 2 O = 1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= 115,5 футов вод. Эти иллюстрации предназначены только для статического напора, в то время как в целом насос должен работать против статического и напорного напора (обсуждается в Разделе 5.4). Для Рисунок 5-22e Рисунок 5-22e. Напорная головка с отрицательным всасыванием. (Адаптировано с разрешения Centrifugal Pumps Fundamentals , Ingersoll-Rand Co., Вашингтон, штат Нью-Джерси, 07882.)
/ Выходные убытки включены в этот пример.)
ПОТЕРЯ НА ТРЕНИЕ ИЗ-ЗА ПОТОКАНапоры на трение, вход и выход, потери в клапанахЭти потери и методы расчета были представлены в главе 4.Комментарии здесь будут ограничены. Эти потери зависят от характеристик жидкости, протекающей в системах трубопроводов, и скорости потока. Потери на входе и выходе относятся к трубе, а не к всасывающим или напорным патрубкам насоса. Обычно они очень маленькие, но их нельзя игнорировать без проверки. Скоростные напоры на соединениях насоса считаются внутренними потерями. Они регулируются конструкцией насоса, разработанной производителем, и не учитываются с внешними потерями при установке напора насоса. Измерение плотности сжиженного нефтяного газа (LPG) :: Anton Paar WikiЕсть три основных способа определения плотности сжиженного нефтяного газа. У всех трех методов есть достоинства и недостатки. Здесь вы можете найти краткое изложение трех различных методов анализа сжиженного нефтяного газа вместе с плюсами и минусами: Ареометр давления (ASTM D1657) Ареометр давления — это ареометр или термогидрометр в прозрачном пластиковом цилиндре под давлением, который выдерживает давление до 28 бар и окружен стальной сеткой.Этот баллон оснащен тремя клапанами, манометром и термометром, показывающим температуру с точностью до 0,2 ° C. Перед началом измерения ареометр давления должен быть проверен с эталонными жидкостями: пропаном и бутаном в соответствии с ASTM D1657. Измерение начинается с продувки цилиндра частью образца. После этого он заполняется образцом до тех пор, пока ареометр не будет свободно плавать. Вся установка помещена в ванну с постоянной температурой. После достижения равновесной температуры значение плотности и температура считываются ареометром.При необходимости показания конвертируются в плотность при температуре, указанной в сообщении, с использованием соответствующего дополнения к D1250 Guide for Petroleum Measurement Tables (API MPMS, глава 11.1). Важно опорожнять баллон после каждого измерения. Газовая хроматография (ASTM D2598, D2163) Проба сжиженного нефтяного газа анализируется с помощью газовой хроматографии через клапаны для отбора проб жидкости или газа. Результирующая хроматограмма образца интерпретируется путем сравнения времени удерживания пиков и площадей с значениями, полученными для эталонной стандартной смеси или чистых углеводородов при идентичных рабочих условиях. Данные о распределении компонентов сжиженных углеводородных газов (СНГ) можно использовать для расчета физических свойств, таких как относительная плотность, путем суммирования массы каждого компонента. Цифровой плотномер Проба сжиженного нефтяного газа загружается в цифровой плотномер с помощью адаптера, который может быть напрямую подсоединен к резервуару для сжиженного нефтяного газа в колеблющемся U-образном плотномере. Измеритель плотности настроен на пропан и бутан в качестве эталонных жидкостей и настроен на требуемую температуру измерения, например, 15 ° C.Заполненный сжиженный нефтяной газ остается в измерительной ячейке путем закрытия выпускного клапана. Через несколько минут отобразится результат. Никаких дополнительных ручных преобразований или вычислений не требуется.
удельный вес | Формула, единицы и уравнениеУдельный вес , также называемый относительной плотностью , отношение плотности вещества к плотности стандартного вещества. ареометр ареометр используется для измерения удельного веса вина. © BW Folsom / Shutterstock.com Подробнее по этой теме минерал: Удельный вес Удельный вес (G) определяется как отношение веса вещества к весу равного объема воды … Обычным стандартом сравнения твердых веществ и жидкостей является вода при 4 ° C (39.2 ° F), плотность которого составляет 1,0 кг на литр (62,4 фунта на кубический фут). Газы обычно сравнивают с сухим воздухом, плотность которого составляет 1,29 грамма на литр (1,29 унции на кубический фут) при так называемых стандартных условиях (0 ° C и давление 1 стандартная атмосфера). Например, жидкая ртуть имеет плотность 13,6 кг на литр; следовательно, его удельный вес равен 13,6. Углекислый газ, плотность которого при стандартных условиях составляет 1,976 грамма на литр, имеет удельный вес 1.53 (= 1,976 / 1,29). Поскольку это соотношение двух величин, имеющих одинаковые размеры (массу на единицу объема), удельный вес не имеет измерения. Плавучесть (способность объекта плавать в воде или воздухе) тесно связана с удельным весом. Если вещество имеет удельный вес меньше, чем у жидкости, оно будет плавать в этой жидкости: наполненные гелием воздушные шары поднимутся в воздух, масло образует пятно на воде, а свинец будет плавать на ртути. Удельный вес вещества характерен; он одинаков для разных образцов вещества (если они чистые, одинаковые по составу и не содержат полостей или включений) и используется для идентификации неизвестных веществ.Удельный вес имеет много других применений: геммологи используют его, чтобы различать похожие драгоценные камни; химики, чтобы проверить ход реакций и концентрацию растворов; и автомеханика, чтобы проверить аккумуляторную жидкость и антифриз. Удельный вес — это основа методов, используемых на протяжении всей истории для обогащения руд. |