Сжиженные углеводородные газы

(перенаправлено с «LPG»)

Сжи́женные углеводоро́дные га́зы (СУГ), или сжи́женный нефтяно́й газ (СНГ; англ. Liquefied petroleum gas (LPG)) — смесь сжиженных под давлением лёгких углеводородов с температурой кипения от −50 до 0 °C. Предназначены для применения в качестве топлива, а также используются в качестве сырья для органического синтеза. Состав может существенно различаться; основные компоненты — пропан, изобутан и н-бутан. Производятся в процессе ректификации широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ).

Металлический пятилитровый баллон для сжиженных углеводородных газов
Стеклопластиковый баллон для сжиженных углеводородных газов

Классификация

править

В зависимости от компонентного состава СУГ подразделяются на следующие марки:

Марки сжиженных углеводородных газов
МаркаНаименованиеКод ОКП (общероссийский классификатор продукции)
ПТПропан технический02 7236 0101
ПАПропан автомобильный02 7239 0501
ПБАПропан-бутан автомобильный02 7239 0502
ПБТПропан-бутан технический02 7236 0102
БТБутан технический02 7236 0103

Свойства

править

Параметры торговых марок

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

(при −20 °C)

не менее 0,07 МПа

(при −30 °C)

не более 1,6 МПа

(при +45 °C)

не нормируетсяне нормируется
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серыне более 0,013 % масс.не более 0,01 % масс.не более 0,01 % масс.не более 0,013 % масс.не более 0,013 % масс.
в том числе сероводородане более 0,003 % масс.
5. Содержание свободной водыотсутствие
6. Интенсивность запаха, баллыне менее 3

Сжиженные углеводородные газы пожаро- и взрывоопасны, малотоксичны, имеют специфический характерный запах углеводородов, по степени воздействия на организм относятся к веществам 4-го класса опасности. Предельно допустимая концентрация СУГ в воздухе рабочей зоны (в пересчёте на углерод) предельных углеводородов (пропан, бутан) — 300 мг/м³, непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) — 100 мг/м³.

СУГ образуют с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров пропана от 2,3 до 9,5 %, нормального бутана от 1,8 до 9,1 % (по объёму), при давлении 0,1 МПа и температуре 15 — 20 °C. Температура самовоспламенения пропана в воздухе составляет 470 °C, нормального бутана — 405 °C.

Физические характеристики

править
ПоказательМетанЭтанЭтиленПропанПропиленн-БутанИзобутанн-БутиленИзобутиленн-Пентан
Химическая формулаСН4С2Н6С2Н4С3Н8С3Н6С4Н10С4Н10С4Н8С4Н8С5Н12
Молекулярная масса, кг/кмоль16,04330,06828,05444,09742,08158,12458,12456,10856,10472,146
Молекулярный объём, м³/кмоль22,3822,17422,26321,99721,97421,5021,74322,44222,44220,87
Плотность газовой фазы, кг/м³, при 0 °C0,71681,3561,2602,00371,91492,70232,6852,552,50223,457
Плотность газовой фазы, кг/м³, при 20°0,6681,2631,1741,8721,7842,5192,4862,3292,3293,221
Плотность жидкой фазы, кг/м³, при 0°416546566528609601582646646645,5
Температура кипения, при 101,3 кПа−161−88,6−104−42,1−47,7−0,50−11,73−6,903,7236,07
Низшая теплота сгорания, МДж/м³35,7663,6559,5391,1486,49118,53118,23113,83113,83146,18
Высшая теплота сгорания, МДж/м³40,1669,6963,0499,1791,95128,5128,28121,4121,4158
Температура воспламенения, °C545-800530-694510-543504-588455-550430-569490-570440-500400-440284-510
Октановое число11012510012511591,2099,3580,3087,5064,45
Теоретически необходимое количество воздуха

для горения, м³/м³

9,5216,6614,2823,822,4230,9430,9428,5628,5638,08

Критические параметры газов

править

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


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

Упругость насыщенных паров

править

Упругостью насыщенных паров сжиженных газов называется давление, при котором жидкость находится в равновесном состоянии со своей газовой фазой. При таком состоянии двухфазной системы не происходит ни конденсации паров, ни испарения жидкости. Каждому компоненту СУГ при определённой температуре соответствует определённая упругость насыщенных паров, возрастающая с ростом температуры. Давление в таблице указано в МПа.

Температура, °CЭтанПропанИзобутанн-Бутанн-ПентанЭтиленПропиленн-БутиленИзобутилен
−500,5530,071,0470,1000,0700,073
−450,6550,0881,2280,1230,0860,089
−400,7710,1091,4320,1500,1050,108
−350,9020,1341,6600,1810,1270,130
−301,0500,1641,9120,2160,1520,155
−251,2150,1972,1920,2590,1820,184
−201,4000,2362,4980,3080,2150,217
−151,6040,2850,0880,0562,8330,3620,2520,255
−101,8310,3380,1070,0683,1990,4230,2950,297
−52,0810,3990,1280,0843,5960,4970,3430,345
02,3550,4660,1530,1020,0244,0250,5750,3960,399
+52,5550,5430,1820,1230,0304,4880,6650,4560,458
+102,9820,6290,2150,1460,0375,0000,7640,5220,524
+153,3360,7250,2520,1740,0460,8740,5940,598
+203,7210,8330,2940,2050,0581,0200,6880,613
+254,1370,9510,3410,2400,0671,1320,6940,678
+304,4601,0800,3940,2800,0811,2800,8560,864
+354,8891,2260,4520,3240,0961,4440,9600,969
+401,3820,5130,3740,1141,6231,0721,084
+451,5520,5900,4290,1341,8171,1931,206
+501,7400,6700,4900,1572,0281,3231,344
+551,9430,7590,5570,1832,2571,4641,489
+602,1620,8530,6310,2122,5051,5881,645

Зависимость плотности от температуры

править

Плотность жидкой и газовой фаз СУГ существенно зависит от температуры. Так плотность жидкой фазы с ростом температуры падает, и наоборот, плотность паровой фазы — растет.

Необходимо отметить, что при изменении условий хранения (температура, давление) компонентный состав фаз СУГ также изменяется, что важно учитывать для некоторых приложений[1].

Данные о значениях плотности компонентов СУГ при различных значениях температуры даны табл.

Температура,°CПропанИзобутанн-Бутан
Удельный объёмПлотностьУдельный объёмПлотностьУдельный объёмПлотность
Жидкость, л/кгПар, м³/кгЖидкость, кг/лПар, кг/м³Жидкость, л/кгПар, м³/кгЖидкость, кг/лПар, кг/м³Жидкость, л/кгПар, м³/кгЖидкость, кг/лПар, кг/м³
−601,6500,9010,6061,11
−551,6720,7350,5981,36
−501,6860,5520,5931,810
−451,7040,4830,5872,07
−401,7210,3830,5812,610
−351,7390,3080,5753,250
−301,7700,2580,5653,8701,6160,6710,6191,490
−251,7890,2160,5594,6201,6390,6060,6101,650
−201,8080,18250,5535,4801,6500,5100,6061,960
−151,8250,1560,5486,4001,6670,4000,6002,5001,6260,6240,6151,602
−101,8450,1320,5427,5701,6840,3290,5943,0401,6350,5140,6121,947
−51,8690,1100,5359,0501,7010,2790,5883,5901,6530,4760,6052,100
01,8940,0970,52810,3401,7180,2320,5824,3101,6640,3550,6012,820
51.9190.0840.52111.9001.7420.1970.5745.0701.6780.2990.5963.350
101,9460,0740,51413,6001,7560,1690,56945,9201,6940,2540,59023,94
151,9720,0640,50715,511,7700,1440,5656,9501,7150,2150,5834,650
202,0040,0560,49917,7401,7940,1260,55737,9401,7270,1860,57095,390
252,0410,04960,49020,1501,8150,1090,55119,2101,7450,1620,57326,180
302,0700,04390,48322,8001,8360,0870,544811,501,7630,1390,56737,190
352,1100,03950,47425,301,8520,0770,54013,001,7790,1220,5628,170
402,1550,0350,46428,601,8730,0680,53414,7001,8010,1070,55529,334
452,2170,0290,45134,501,8980,0600,52716,8001,8210,09460,54910,571
502,2420,0270,44636,8001,92980,0530,518218,9401,8430,08260,542612,10
552.2880.02490.43740.2201.9490.0490.51320.5601.8660.08080.53612.380
602,3040,02240,43444,601,9800,0410,50524,2001,8800,06430,53215,400

Транспорт

править

От заводов производителей к потребителям сжиженные углеводородные газы доставляются в сосудах под давлением или в изотермических (то есть сохраняющих одинаковую температуру) ёмкостях, а также по трубопроводам. Доставка — сложный организационно-хозяйственный и технологический процесс, включающий транспортирование сжиженных газов на дальние расстояния, обработку газов на железнодорожных и морских терминалах, на кустовых базах и газонаполнительных станциях, транспортирование их на ближайшие расстояния для непосредственной доставки газа потребителям.

Железнодорожный транспорт

править

Для транспортировки сжиженных углеводородных газов по сети железных дорог используют железнодорожные вагон-цистерны специальной конструкции. Цистерна представляет собой сварной цилиндрический резервуар с эллиптическими днищами, расположенный на железнодорожных тележках. Крепление резервуара к раме осуществляется стяжными болтами.

Техническая характеристика специальных вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов
Модель15-120015-1200-0215-122815-120915-1229
Грузоподъёмность, т3140,856,15153,5
Масса тары, т36 ± 3 %37,6 ± 3 %36,4…37,9 ± 3 %36,7 ± 3 %40
Объём кузова (котла), м³ (полный)55,773,911083,8396,68
Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН170194,8200217,78230,3
на один погонный метр, кН/м56,664,87072,576,6
Скорость конструкционная, км/ч120120120120120
Габарит по ГОСТ 9238-8302-BM1-T1-T1-T1-T
Длина, м
по осям автосцепок12,0212,0215,2812,0215,28
по концевым балкам рамы10,810,814,0610,814,06
Ширина максимальная, м3,0563,0563,2823,198
Модель тележки18-10018-10018-10018-10018-100
Диаметр котла внутренний, мм2600300032003000
Давление в котле, МПа
избыточное2,02,01,651,8
создаваемое при гидравлическом испытании3,03,02,52,5
Основной материалСталь 09Г2С — 13 ГОСТ 5520-79
Ширина колеи, мм1520 (1435)152015201520
Срок службы, лет4040404040

Автомобильный транспорт

править

В России на сравнительно небольшие расстояния (до 300 км) сжиженные углеводородные газы перевозят в автоцистернах. Автомобильная цистерна представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд, в заднее днище которого вварен люк с приборами. Автоцистерны по конструкции и назначению подразделяются на транспортные и раздаточные. Транспортные цистерны служат для перевозки относительно больших количеств сжиженного газа с заводов-поставщиков до кустовых баз и газонаполнительных станций, от КБ и ГНС до крупных потребителей и групповых установок со сливом газа в резервуары. Раздаточные автоцистерны предназначены для доставки сжиженного углеводородного газа потребителю с розливом в баллоны и снабжены полным комплектом оборудования (насос, раздаточная рамка) для розлива. При необходимости раздаточные автоцистерны могут использоваться как транспортные.Наружную поверхность всех автоцистерн окрашивают алюминиевой краской. С обеих сторон защитного кожуха цистерны по средней его линии на всю длину наносятся отличительные полосы красного цвета шириной 200 мм. Над отличительными полосами и по окружности фланца чёрным цветом делаются надписи «Пропан» (или другой сжиженный газ) и «Огнеопасно».На металлической табличке, прикрепляемой к автоцистерне, выбиваются следующие клейма: завод-изготовитель; номер цистерны по списку завода, год изготовления и дата освидетельствования, общая масса цистерны в тоннах, вместимость цистерны в м³, рабочее и пробное давление в МПа; клеймо ОТК завода.

Технические характеристики автоцистерн-полуприцепов
ПоказательМарка автоцистерны-полуприцепа
ППЦТ-12ППЦТ-15ППЦТ-20ППЦТ-31ППЦТ-45
Давление, МПа, не более
Рабочее1,61,61,61,61,6
Расчетное1,81,81,81,81,8
Пробное2,32,32,32,32,3
Вместимость геометричекая сосуда, м³12,4514,5 ± 0,119,72 ± 0,131,2 ± 0,145,75
Вместимость полезная резевуара, м³ (при коэффициенте наполнения 0,85)10,5812,3216,76 ± 0,126,5 ± 0,138,89
Масса транспортируемого газа, кг, не более60807076962015 23721 000
Тип тележкиТПК-16, САТ-109ТПК-16-0001100ТПА-301
Полная масса полуприцепа, кг, не более13 08013 60019 780, 20 16026 76235 000
Распределение полной массы полуприцеп-цистерны по осям, кг, не более
На седельное сцепное устройство588064407980, 810011 02711 000
На ось колес720072001573524000
На переднюю ось, кг, не более5910, 6030
На заднюю ось, кг, не более5910, 6030
Колея колес, мм18501850185018501850
Количество осей / колес полуприцепа-цистерны1/41/42/82/83/6
База, мм476553005365+1320, 5365+13705490+13204330+1320+1320
Производительност насоса, л/мин.90до 90
Габаритные размеры, мм, не более
Длина8350789010 42010 43511 500
Ширина25002500243024302490
Высота31503190319035353650
Мощность электродвигателя, кВт2225
Напряжение питанияэлектродвигателя насоса, В380380380380
Производительность насоса, л/мин.909090220

Также автомобильный транспорт используется для перевозки сжиженных углеводородных газов в баллонах. Баллоны имеют два типа-размера 50 и 27 литров.

Техническая характеристика баллоновозов типа «Клетка»
Марка баллоновозаАТБ-1-51ЛСЛИ
Грузоподъёмность, т.2,55,2
База автомобиляГАЗ-51ГАЗ-53МАЗ-504
Число баллонов:
вместимостью 50 л32112
вместимостью 27 л132
Масса газа в баллонах, т0,71,453

Перевозка сжиженных углеводородных газов танкерами

править

В 2006 году в мире насчитывалось 934 танкера-газовоза с суммарной вместимостью 8650 тыс. м³.

Современный танкер-газовоз представляет собой огромное судно, по размеру сравнимое с нефтяным супертанкером. В среднем грузовместимость газовозов в зависимости от вида газа и способа его сжижения составляет 100—200 тыс. м³.

Скорость газовозов варьируется от 9 до 20 узлов (16,7-37 км в час). В качестве двигателей чаще всего используются дизели. Средняя стоимость газовоза составляет 160—180 млн долл. США, что примерно в пять раз превышает затраты на постройку аналогичного по водоизмещению нефтяного танкера.

По архитектурно-конструктивному типу газовозы представляют собой суда с кормовым расположением машинного отделения и надстройки, двойным дном (в последнее время строятся исключительно газовозы с двойными бортами) и цистернами балласта.

Для перевозки сжиженных углеводородных газов, применяют вкладные грузовые танки с расчетным давлением в среднем не более 2 МПа. Они размещаются как на палубе, так и в трюмах на специальных фундаментах. В качестве материала для танков обычно выступает углеродистая сталь.

Существует три типа судов для транспорта сжиженных углеводородных газов.

  • Танкеры с резервуарами под давлением. Резервуары этих танкеров рассчитываются на максимальную упругость паров продукта при +45 °C, что составляет около 18 кгс/см². Вес грузовых резервуаров таких танкеров значительно превышает вес аналогичных устройств при других способах перевозки сжиженных газов, что соответственно увеличивает габаритные размеры и стоимость судна. Танкеры грузовместимостью резервуаров до 4000 м³, производительностью налива 30-200 т/ч применяются при сравнительно небольших грузопотоках и отсутствии специального оборудования на береговых базах и танкерах
  • Танкеры с теплоизолированными резервуарами под пониженным давлением — полуизотермические (полуохлажденные). Сжиженный газ транспортируется при промежуточном охлаждении (от −5 до +5 °C) и пониженном давлении (3–6 кгс/см²). Такие танкеры характеризуются универсальностью с береговых баз сжиженного газа при различных температурных параметрах. В связи с уменьшением массы грузовых резервуаров уменьшаются рамер танкера и повышается эффективность использования объёма резервуаров. Вместимость резервуаров 2000-15000 м³. Производительность налива-слива 100—420 т/ч. Применяются эти танкеры при значительных грузооборотах и при наличии соответствующего оборудования на береговых базах и танкерах.
  • Танкеры с теплоизолированными резервуарами под давлением, близким к атмосферному, — изотермические (низкотемпературные). В изотермических танкерах сжиженные газы транспортируются при давлении, близком к атмосферному, и низкой отрицательной температуре (−40 °C для пропана). Данный тип танкеров является наиболее совершенным, они позволяют увеличить производительность слива-налива и соответственно пропускную способность береговых баз и оборачиваемость флота. Вместимость резервуаров более 10 000 м³. Производительность налива 500—1000 т/ч и более. Характеризуются большими размерами и применяются при значительных грузооборотах.
Мировой флот для перевозки сжиженных углеводородных газов
№ п/пВместимость, м³Высокого давленияПолуохлажденныеНизкотемпературныеВСЕГО
1до 10002626
21000 — 10 00040524019664
310 000 — 20 0002561472
420 000 — 60 00057277
5свыше 60 0009595
6Всего433301200934
7Минимальная темп., °С0−50−50…−104
8Максимальное давление, атм.184-60,3
Характеристика некоторых танкеров сжиженных углеводородных газов
ТанкерВместимость м³ (т)РезервуарыТехнологическая характеристикаДвигатель
ЧислоТипДавление, кгс/см²ТемператураЧисло компрессоровЧисло насосовСкорость загрузки, т/чТипМощность, л. с.Скорость, км/чТопливо
«Кегумс» (Россия)2080 (1125)4Сферический17,5Окружающей среды22200Двухтактный цилиндровый240024Газойль
«Краслава» (Россия)2080 (1125)4Сферический17,5Окружающей среды22200Двухтактный цилиндровый340024Дизельное
«Размус Толструм» (Дания)1042 (520)5Вертикальный (2) Сферический (3)17,5Окружающей среды2245Четырёхтактный восьмицилиндровый100019Газойль
«Медгаз» (Греция)800 (400)14Вертикальный17,45Окружающей средыДва двухтактных каждый по 4 цилиндра13Газойль
«Тоо Со Мару» (Япония)13 355Изотермический0,05Соответственно давлениюТурбоэлектрический6000Сжиженный газ, нефть
«Кеп Мартин» (Франция)13 196 (6900)9Горизонтальный полуизотермический5Соответственно давлению3420Двухтактный пятицилиндровый465027Нефть
«Фростон» (Норвегия)4100 (2215)6Горизонтальный полуизотермический5Соответственно давлению34250Двухтактный шестицилиндровый345025Дизельное
«Джуле» (Англия)2456 (1325)6Горизонтальный полуизотермический8Соответственно давлению23100Четырёхтактный, десятицилиндровый267026Дизельное
«Ессо Флайм» (Финляндия)1050 (500)3Горизонтальный полуизотермический5−1…+10 °C3285Дизель120024Дизельное
«Ньютон» (Испания)2180 (1170)8Горизонтальный полуизотермический7,5Соответственно давлению32105Четырёхтактный, восьмицилиндровый150024Газойль
«Агипгаз Кворта» (Италия)1850 (100)18Вертикальный17,5Окружающей среды2240Четырёхтактный, восьмицилиндровый21Газойль
«Широяма Мару» (Япония)461004Изотермический0,05Соответственно давлениюДвухтактный, восьмицилиндровый120026Сжиженный газ, нефть
«Жюль Верн» (Франция)25 500 (12060)7Цилиндрический, изотермический0,01−162 °C1433002 паровые турбины1150029Нефть
«Тетан Принцесс» (Англия)27400(12070)9Прямоугольный, изотермический0,01−162 °C99002 паровые турбины1150029Нефть

Хранение

править

[2]

Для хранения сжиженных углеводородных газов широко используются стальные резервуары цилиндрической и сферической форм. Сферические резервуары по сравнению с цилиндрическими имеют более совершенную геометрическую форму и требуют меньшего расхода металла на единицу объёма ёмкости за счёт уменьшения толщины стенки, благодаря равномерному распределению напряжений в сварных швах и по контуру всей оболочки[3][4].

Основные характеристики цилиндрических резервуаров
ПоказательУсловная вместимость, м³
2550100160175200
Вместимость, м³действительная27,849,8 / 49,893,3 / 93,9152,4 / 154,3175192,6 / 192,6
полезная23,241,6 / 44,877,8 / 83,4128,9 / 139,2146160,6 / 173,5
Внутренний диаметр, м.2,02,4 /2,43,0 / 3,03,2 /3,23,03,4 / 3,4
Общая длина, м.9,111,3 / 11,313,6 / 13,619,7 / 19,725,521,8 / 21,8
Длина цилиндрической части, м.8,00 / 8,0010,0 / 10,012,0 / 12,018,0 / 18,023,8 / 23,820,0 / 20,0
Расстояние между опорами, м.5,56,6 / 6,68,0 / 8,011,5 / 11,515,112,8 / 12,8
Наибольшее рабочее давление, кгс/см².1818 / 718 / 718 / 71618 / 7
Толщина стенок, мм.Ст.3 (спокойная)корпус2428 / 1434 / 1636 / 182238 / 18
днище2428 / 1634 / 1636 / 182838 / 18
Ст.3 Нкорпус2024 / 1528 / 1430 / 1432 / 16
днище2024 / 1228 / 1630 / 2032 / 20
Расстояние между штуцерами, м.1,11,4 / 1,41,1 / 1,11,4 / 1,40,91,1 / 1,1
Расстояние между штуцером и люком, м.1,41,4 / 1,41,4 / 1,41,7 / 1,73,151,4 / 1,4
Общая масса, т.Ст.3 (спокойная)11,720,2 / 10,437,2 / 19,160,1 / 31,944,673,9 / 55,8
Ст.3 Н9,717,4 / 9,230,5 / 16,850,4 / 25,562,7 / 32,4
Удельный расход металла (ст.3) на 1 м³, т.0,4200,405 / 0,2090,399 / 0,2050,399 / 0,2000,2550,384 / 0,168
Основные характеристики сферических резервуаров
Номинальная вместимость, м³Внутренний диаметр, мВнутреннее даление, 105 ПаМарка сталиТолщина стенки, ммМасса одного резервуара, тЧисло стоекОтносительная сметная стоимость, руб. на 1 кгс/см²
30092,509Г2С (М)122461400
60010,62,509Г2С (М)1233,381200
60010,5609Г2С (М)1643,38700
60010,51009Г2С (М)22608 — 9550
60010,51009Г2С (М)3494,68500
60010,51812Г2СМФ2569,58440
900121809Г2С(М)381408480
900121812Г2СМФ28101,58420
2000162,509Г2С (М)16101,2121070
200016609Г2С (М)2214310650
4000202,509Г2С (М)20218161100
400020609Г2С (М)2830514650

На крупных предприятиях все чаще используется способ хранения сжиженных углеводородных газов при атмосферном давлении и низкой температуре. Применение этого способа достигается путём искусственного охлаждения, что приводит к снижению упругости паров сжиженных углеводородных газов. При температуре −42 °C сжиженный пропан может храниться при атмосферном давлении, в результате чего уменьшается расчетное давление при определении толщины стенок резервуаров. Достаточно, чтобы стенки выдержали только гидростатическое давление хранимого продукта. Это позволяет сократить расход металла в 8-15 раз в зависимости от хранимого продукта и объёма резервуара. Замена парка стальных резервуаров высокого давления для пропана объёмом 0,5 млн м3 низкотемпературными резервуарами такого же объёма обеспечивает экономию средств в капиталовложения в размере 90 млн долларов США и металла 146 тыс. тонн., эксплуатационные расходы при этом снижаются на 30-35 %.На практике, в низкотемпературных резервуарах газ хранится под небольшим избыточным давлением 200—500 мм вод. ст. в теплоизолированном резервуаре, выполняющем в холодильном цикле функцию испарителя охлаждающего агента. Испаряющийся в результате притока тепла извне, газ поступает на приём компрессорного блока, где сжимается до 5-10 кгс/см². Затем газ подается в холодильник-конденсатор, где конденсируется при неизменном давлении (в качестве хладагента в данном случае чаще всего используется оборотная вода). Сконденсировавшаяся жидкость дросселируется до давления, соответствующего режиму хранения при этом температура образовавшейся газо-жидкостной смеси опускается ниже температуры кипения находящихся на хранении сжиженных углеводородных газов. Охлаждённый продукт подается в резервуар, охлаждая сжиженные углеводородные газы.

Наземные низкотемпературные резервуары сооружаются различной геометрической формы(цилиндрические, сферические) и обычно с двойными стенками, пространство между которыми заполнено теплоизолирующим материалом. Наибольшее распространение получили вертикальные цилиндрические резервуары объёмом от 10 до 200 тыс. м³., выполненные из металла и железобетона.

Применение

править

Топливо

править
Баллон для сжиженных углеводородных газов на газифицированной «Газели»
Классический стальной газовый баллон на 50 литров

Наиболее распространённым является использование СУГ в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания. Обычно для этого используется смесь пропан-бутан. В некоторых странах СУГ использовались с 1940 года как альтернативное топливо для двигателей с искровым зажиганием[5][6]. СУГ являются третьим наиболее широко используемым моторным топливом в мире. В 2008 году более 13 млн автомобилей по всему миру работали на пропане. Более 20 млн тонн СУГ используются ежегодно в качестве моторного топлива.

СУГ могут не только заменить традиционное жидкое топливо, но и при незначительной реконструкции двигателей (увеличение степени сжатия) способны значительно повысить их номинальную мощность. Можно выделить следующие основные преимущества СУГ:

  • Максимально полное сгорание, а следовательно снижается количество вредных выбросов, что особенно важно в случае двигателей внутреннего сгорания в крупных городах, где вопросы экологии имеют первостепенное значение;
  • Снижение нагарообразования на поверхности поршней цилиндров, камеры сгорания и свечей двигателей;
  • Отсутствие конденсации топлива в цилиндрах двигателя (пары сжиженных газов перегреты), при этом не происходит смыва масляной плёнки с поверхности поршней и цилиндров, что значительно увеличивает срок службы двигателя;
  • Высокие антидетонационные свойства СУГ по сравнению с бензином, что повышает мощность двигателя и снижает удельный расход топлива.
Сравнительные технико-экономические показатели работы автомобилей на бензине и пропан-бутане
Марка автомобиляРасход топливаПробег на 1 заправке, км.при установке ГБОВыбросы СО, %
БензинГазБензинГазУвеличение массы, кгУменьшение багажника, %БензинГаз
ВАЗ-2106-10910,344039040200,30,1
Газ-310291314,9546040060100,30,2
Москвич-4121011,540035040150,30,1
ГАЗ-3302216,519380420700,40,2
ГАЗ-532529520450901,00,4
ЗИЛ-13041474904251201,00,4

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

Продукты для органического синтеза

править

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

Органические промышленные продукты, получаемые из продуктов крекинга и ароматизации углеводородных газов
Продукты прямого превращения

углеводородных газов

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

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

См. также

править

Примечания

править
  1. Oleksiy Zivenko. LPG ACCOUNTING SPECIFICITY DURING ITS STORAGE AND TRANSPORTATION (англ.) // Measuring Equipment and Metrology. — 2019. — Vol. 80, iss. 3. — P. 21–27. — ISSN 2617-846X 0368-6418, 2617-846X. — doi:10.23939/istcmtm2019.03.021.
  2. http://www.firesprinkler.ru/dmdocuments/PZ_SP_S.pdf Архивная копия от 16 апреля 2015 на Wayback Machine «Склады сжиженных углеводородных газов. Требования пожарной безопасности»
  3. http://propane-butane.ru Архивная копия от 12 мая 2015 на Wayback Machine Горизонтальные резервуары
  4. http://gazovik-ongk.ru/ Архивная копия от 24 июня 2015 на Wayback Machine Резервуары и технологическое оборудование
  5. Zhang, Chunhua; Bian, Yaozhang; Si, Lizeng; Liao, Junzhi; Odbileg, N (2005). «A study on an electronically controlled liquefied petroleum gas-diesel dual-fuel automobile». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering 219 (2): 207. doi:10.1243/095440705X6470.
  6. Qi, D; Bian, Y; Ma, Z; Zhang, C; Liu, S (2007). «Combustion and exhaust emission characteristics of a compression ignition engine using liquefied petroleum gas-fuel-oil blended fuel». Energy Conversion and Management 48 (2): 500.

Литература

править
  • Б. С. Рачевский Сжиженные углеводородные газы — Москва, 2009. 164с.
  • Н. Л. Стаскевич, Д. Я. Вигдорчик Справочник по сжиженным углеводородным газам — Лениниград, 1986. 36с.
  • ГОССТАНДАРТ РОССИИ ГОСТ Р 52087-2003 Технические условия — Газы углеводородные сжиженные топливные. — Москва, 2003. 164с.

Ссылки

править