Вес сжиженного газа удельный: Сколько весит литр сжиженного газа

Содержание

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.

Удельный вес и вес 1 м3 пропан бутана в зависимости от единиц измерения
МатериалУдельный вес (г/см3)Вес 1 м3 (кг)
Пропан-бутан0,0018 — 0,00221,8 — 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.

Основные характеристики компонентов (фракций) сжиженных углеводородных газов












































ПоказательЭтанЭтиленПропанПропилен н-БутанИзобутанн-БутиленИзобутилен н-Пентан
Химическая формулаС2Н6С2Н4С3Н8С3Н6С4Н10С4Н10С4Н8С4Н8С5Н12
Молекулярная масса M30,06828,05444,09742,08158,12458,12456,10856,10472,146
Молярный объем VМ, м³/кмоль22,17422,26321,99721,97421,5021,74322,44222,44220,87
Плотность газовой фазы, кг/м³:
при 0 °С и 101,3 кПа рu01,3561,2602,00371,91492,70232,6852,552,50223,457
при 20 °С и 101,3 кПа pu201,2631,1741,8721,7842,5192,4862,3292,3293,221
Плотность жидкой фазы, кг/м³, при 0 °С и 101,3 кПа, рж0,5460,5660,5280,6090,6010,5820,6460,6460,6455
Относительная плотность dn1,04870,97531,55451,48112,09952,06341,93361,93362,6736
Удельная газовая постоянная R, Дж/(кг×К)271,18261,26184,92193,77140,3140,3145,33145,33113,014
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, МПа4,825,0334,214,543,7473,603,9454,103,331
Теплота плавления Qпл, кДж/кг122,6119,710,64
Теплота сгорания, МДж/м³:
высшая Qвр69,6963,0499,1791,95128,5128,28121,4121,4130,0
низшая Qнр63,6559,5391,1486,49118,53118,23113,83113,83146,18
Теплота сгорания, МДж/кг:
высшая Qвр51,9251,2450,3749,9549,5749,4549,3149,3149,20
низшая Qнр47,4247,2346,346,0445,7645,6845,4545,4545,38
Число Воббе, МДж/м³:
высшее W68,1264,0379,875,7289,1893,5387,6487,6493,73
низшее W62,4560,0373,4170,9282,4186,4381,9481,9486,56
Удельная теплоемкость газа cГ, кДж/(кг°С), при 0 °С и:
постоянном давлении ср1,65061,46581,5541,43221,5961,56901,48681,60441,6002
постоянном объеме сv1,37341,16341,3651,2221,45741,45741,33981,4451,424
То же, жидкой фазы сж, кДж/(кг °С), при 0 °С и 101,3 кПа3,012,4152,232,2392,2392,668
Показатель адиабаты, К, при 0 °С и 101,3 кПа1,2021,261,1381,1721,0951,0951,111,111,124
Теоретически необходимое количество воздуха для горения Lт.в., м³/м³16,6614,2823,822,4230,9430,9428,4628,5638,08
То же, кислорода Lт.к., м³/м³3,53,05,04,56,56,56,06,08,0
Объем влажных продуктов сгорания, м³/м³, при а = 1:
CO22,02,03,03,04,04,04,04,05,0
H2O3,02,04,03,05,05,04,04,06,0
N213,1611,2818,816,9224,4424,4420,6820,6830,08
Всего18,1615,2825,8022,9233,4433,4428,6828,6841,08
Скрытая теплота испарения при 101,3 кПа:
кДж/кг487,2483,0428,4441,0390,6383,2411,6299,0361,2
кДж/л230,2221,8220,1241,1229,7215,0255,4239,4
Объем паров с 1 кг сжиженных газов при нормальных условиях Vп, м³0,7450,80,510,520,3860,3860,40,40,312
То же, с 1 л0,310,340,2690,2870,2350,2290,2540,2540,198

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 3 ] ]

Плотность мяча для гольфа можно рассчитать как

ρ = 45 [г] * 0,001 [кг / г] / 3,8 10 -5 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 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

9018 9018 9018 9018 9018 9018

9000

для воздуха и вопросы, касающиеся этой статьи, используйте форму комментариев ниже.

Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!

Свойства топлива и газа — воздушная и газовая промышленность

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.)

Напор нагнетания = 100 фунтов на кв. 231 фут воды (системная жидкость)
Статический напор на нагнетании = 50 футов
Общий напор на нагнетании = 231 + 50 = 281 фут

/ Выходные убытки включены в этот пример.)

Высота всасывания = +50 psig
= 50 (2,31 фут / psi / sp gr H 2 O = 1 )
= +115,5 футов вод. (жидкость в системе)
Статический напор на всасывании = — 10 футов
* Общий напор на всасывании = +115,5+ (−10) = +105,5 футов
* Общий напор на насосе = 281 — 105,5 = 175,5 футов жидкости
ПОТЕРЯ НА ТРЕНИЕ ИЗ-ЗА ПОТОКА
Напоры на трение, вход и выход, потери в клапанах

Эти 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 Wiki

Есть 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.

Grill ‘N Propane — Больше, чем просто гриль

Что такое пропан?

Пропан, сжиженный нефтяной газ, баллонный газ, бутан и пропилен — вот некоторые из названий, используемых для обозначения сжиженного нефтяного газа.

Сжиженный нефтяной газ относится к семейству углеводородов, но не все углеводороды являются сжиженными нефтяными газами.

Пропан обычно хранится в сосуде под давлением в виде пара и жидкости при умеренном давлении.

В естественном состоянии он не имеет цвета, вкуса, запаха и не токсичен. Его получают в процессе переработки нефти или выделяют из природного газа.

В большинстве случаев одорант добавляется как средство предупреждения о возможной утечке газа. Чаще всего используется этилмеркаптан.

Пропан расширяется

Пропановая жидкость расширяется в 270 раз при переходе из жидкого состояния в парообразное.

Например, 1 галлон жидкости, хранящейся под давлением в контейнере, расширится до примерно 270 галлонов пара при выбросе в атмосферу. Следовательно, небольшое количество жидкого пропана может создать серьезную опасность.

Эта степень быстрого расширения 270: 1 делает пропан эффективным хладагентом.

Температура пропана

Пропан кипит при 44 градусах ниже нуля (-44 °).

В процессе охлаждения тепло быстро поглощается.Поскольку жидкий пропан превращается в пар с коэффициентом расширения 270: 1, быстрое превращение жидкости в пар вызывает интенсивное охлаждение, которое буквально замораживает все, с чем он соприкасается.

По этой причине следует принять меры для защиты глаз и кожи от жидкости, поскольку возможен обморожение или обморожение.

Первая помощь при обморожении — нанесение теплой воды на пораженный участок. Как и в случае любого серьезного ожога, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Удельный вес пропана

Удельный вес — это вес продукта по сравнению с весом воды или воздуха.

Удельный вес паров пропана 1,50; воздух равен 1. Это означает, что пары пропана весят в полтора раза больше воздуха. Удельный вес жидкого пропана составляет 0,504; вода 1.

Следовательно, мы знаем, что жидкость пропана легче воды. Поскольку пропан тяжелее воздуха, ПРОПАН ТЯЖЕЕ, ЧЕМ ВОЗДУХ обычно ищет низкие области.Однако на это поведение легко могут повлиять воздушные потоки.

Тот факт, что пропан тяжелее воздуха, также создает опасность простого удушья.

Кислород, необходимый для поддержания жизни, может быть вытеснен пропаном. Если имеется большое скопление жидкости или пара, всегда оставайтесь с наветренной стороны.

Никогда не входите в зону с высокой концентрацией паров пропана. Вдыхание паров может вызвать головокружение, анестезию и остановку дыхания.

Масса пропана

Один галлон пропана весит 4 штуки.2 фунта.

Пар
Давление в PSIG при:
70 ° F (
г.)
100 ° F,
104 ° F (
г.)
130 ° F

127
PSIG
195 фунтов на квадратный дюйм

210 фунтов на квадратный дюйм
287 фунтов на квадратный дюйм

специфический
Плотность жидкости при 60 ° F

0.504

Начальный
Точка кипения при 14,7 фунт / кв. Дюйм

-44 °
Факс

Масса
на галлон жидкости при 60 ° F

4,20

специфический
Тепло жидкости, термостат при 60 ° F

0.630

кубит
Ft. пара на галлон при 60 ° F

36,6

кубит
Ft. пара на фунт при 60 ° F

8,66

специфический
Плотность пара при 60 ° F (воздух = 1)

1.50

Зажигание
температуры воздуха

920 °
От F до 1120 ° F

Максимум
Температура пламени в воздухе

3,595 °
Факс

Пределы
воспламеняемости в воздухе, процент пара в смеси воздух / газ
а) Нижняя

б) Верхний

Скрытый
Теплота испарения при температуре кипения
а) БТЕ на фунт
б) БТЕ на галлон

удельный вес | Формула, единицы и уравнение

Удельный 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.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

*