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- GB/T 12576-1997 液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法

【国家标准(GB)】 液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法
本网站 发布时间:
2024-07-15 18:55:20
- GB/T12576-1997
- 现行
标准号:
GB/T 12576-1997
标准名称:
液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法
标准类别:
国家标准(GB)
标准状态:
现行-
发布日期:
1997-06-16 -
实施日期:
1997-12-01 出版语种:
简体中文下载格式:
.rar.pdf下载大小:
175.22 KB
替代情况:
GB/T 12576-1990采标情况:
=ASTM D2598-1991

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标准简介:
标准下载解压密码:www.bzxz.net
本标准规定了用液化石油气的组成计算蒸气压、相对密度和马达法辛烷值的方法。本标准适用于液化石油气。本标准不适用于按SY7509测定残留物大于0.05mL/100mL的产品。马达法辛烷值仅适用于丙烯含量不大于20%的混合物试样。注意:液化石油气易挥发,极易燃烧,操作时应注意有关安全问题。 GB/T 12576-1997 液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法 GB/T12576-1997

部分标准内容:
GB/T 12576-1997
本标准等效采用美国试验与材料协会标准ASTMD2598--91《由组成分析计算液化石油气某些物理性质》。
根据ASTMD2598一91对GB/T12576-90进行修订时,对计算的蒸气压和相对密度作了修改,同时为了满足国内液化石油气分析要求,依据1992年版《美国石油学会(API)技术数据手册一一石油炼制》有关数据,增加了C4和C,异构体的计算系数和15.6℃时试样相对密度和15C时密度的换算方法,并直接采用ASTMD2421一95《Cs和轻烃中气体体积、液体体积与质量换算法》第四章和附录X作为本标准的附录A。
本标准附录A是标准的附录。
本标准由中国石油化工总公司提出。本标准由中国石油化工总公司石油化工科学研究院归口。本标准起草单位:中国石化兰州炼油化工总厂。本标准主要起草人:郭建学、钱福南、薛惠堂、张思恭。本标准首次发布于1990年12月。226
中华人民共和国国家标准
液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法
Liquified petroleum gases---Calculation ofvapour pressure and relative density andoctane number
GB/T 12576—-1997
代替GB/T12576-90
本标准规定了用液化石油气的组成计算蒸气压、相对密度和马达法辛烷值的方法。本标准适用于液化石油气。
本标准不适用于按SY7509测定残留物大于0.05ml./100mL的产品。马达法辛烷值仅适用于丙烯含量不大于20%的混合物试样。注意:液化石油气易挥发,极易燃烧,操作时应注意有关安全问题。2引用标准
下列标准包括的条文,通过引用而构成本标准的组成部分。除非在标准中另有明确规定,下述引用标准都应是现行有效标准。
SH/T0221液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法)SH/T0230液化石油气组成测定法(色谱法)SY7509液化石油气残留物测定法ASTMD2421C.和轻烃中气体体积、液体体积与质量换算法3方法概要
按SH/T0230测定液化石油气组成。根据各组成的液体体积百分数可计算出试样的蒸气压、相对密度和马达法辛烷值。
对于气体体积(摩尔)、质量或液体体积表示的试样组成分析之间的换算,可通过附录A(ASTMD2421)来获得。
4意义和用途
蒸气压是液化石油气的一项重要指定规格特性,是用以确保适当的挥发性、安全性的商品用途的适合性指标。相对密度没有指定规格要求,但对于装卸和保管运输则是必须的。为该产品用做内燃机燃料时,马达辛烷值(MON)对于确定产品的适用性是非常有用的。5计算
按SH/T0230测定液化石油气组成。5.1液化石油气蒸气压的计算
国家技术监督局1997-06-16批准1997-12-01实施
GB/T 12576-1997
试样在37.8℃时的蒸气压(kPa),按式(1)计算,结果精确到整数。p,-G,/100
-某组成在37.8℃时的蒸气压(见表1),kPa;式中:p.——-
-试样中某组成的液体体积百分数,%(V/V)。5.2液化石油气相对密度和密度的计算5.2.1液化石油气相对密度的计算试样在15.6℃时的相对密度,按式(2)计算,结果精确到小数点后三位。d :c:/100
式中:d:
某组成在15.6℃时的相对密度(见表1);试样中某组成的液体体积百分数,%(V/V)。5.2.2液化石油气密度的计算
a)试样在15.6℃时的密度y(g/cm),按式(3)计算,结果精确到小数点后三位。y=y.p
式中:y-
试样在15.6℃时相对密度;
(1)
----水在15.6℃时的密度(0.9990g/cm)。b)试样在15.0℃时的密度yz(g/cm2),按SH/T0221附录B表B1,将试样15.6℃时的密度yl(g/cm)换算为15.0℃时的密度报告,结果精确到小数点后三位。5.3液化石油气马达法辛烷值的计算试样的马达法辛烷值z(MON),按式(4)计算,单组成结果取至0.1MON,最终结果取至0.5MON。
·c:/100
式中:M
乙烷1
丙烯1)
正丁烷\
异丁烷\)
正戊烷2)
异戊烷2)
【1-丁烯2
异丁烯2
反2-丁烯2
顺2-丁烯2)
【1-戊烯2)
某组成的马达法辛烷值(见表1),MON;试样中某组成液体体积百分数,%(V/V)。表1用于计算液化石油气物理性质的数据分
蒸气压
37.8℃.kPa
相对密度
15.6/15.6℃
马达法辛烷值
调合值,MON
(4)
2-甲基1-丁烯\
反2-戊烯3
顺2-戊烯2)
2-中基2-丁烯2》
GB/T12576—1997
表1(完)
蒸气压
37.8C,kPa
相对密度
15.6/15.6C
1)蒸气压和马达法辛烷值调合值是经验值,仪适阴于本标准所述的计算过程。马达法辛烷值
调合值,MON
2)该蒸气压、相对密度和马达法辛烷值调合值数据选自1992年版《美国石油学会(API)技术数据于册-石油炼制》卷16章
A1换算步骤
GB/T12576--1997
附录A
(标准的附录)
C5和轻烃中气体体积、液体体积与质量换算法(ASTMD2421--95第4章和附录X)A1.1由原值换算为国标值按表A1的规定乘或除以每种化合物在原值中的百分含量。计算时对应的数据见表A2。在整个计算过程中,有效位数比原值多取…位。A1.2相加A1.1条中得到的积或商。A1.3用100除以积或商的值,再与A1.1条中得到的积或商相乘,修约结果使其与原值有效位数相同。
A1.4把A1.3条中的目标值相加,结果应为100,否则应按比例(和与100的差值)修正所得目标值。般情况下,只修正所得目标值中百分含量最大值即可。表A1转换系数表
原值,%
气体体积
气体体积
液体体积
液体体积
化合物名称
正丁烧
昇丁烷
正茂烷
昇戊烷
1-丁烯
异丁烯
目标值,%
液体体积
气体体积
液体体积
气体体积
液化石油气和轻组分烃的质量-体积数据1列
分子相对质量
液体体积.mL(在15.6C
和 101. 3 kPa 下,
1 mL理想气体)
表A2系数列
相对密度
15.6/13.6c
(真空
化合物名称
反2-丁烯
顺2-丁烯
1-戊烯bzxz.net
2-甲基1-丁烯
反2-戊烯
顺2-戊烯
2-甲基2-丁烯
换算示例
GB/T 12576---1997
表A2(完)
液体体积,mL(在15.6℃
分子相对质量
例1,原值:气体体积(mol),%,目标值:质量,%原
化合物名称
100. 0/3 008. 3=0. 033 24
化合物名称
例2,原值:质量,%
化合物名称
异丁烷
和101.3kPa下,
1 mL理想气体)
0.004 470
(表A1)
534. 1 × 0. 033 24 17. 8
1001.3X0.0332433.3
1 472.9X0.033 24=48. 9
目标值:液体体积,%
(表A1)
(表A2)
质量,%
(表A2)
相对密度
15.6/15.6℃
(真空)
100.0/200.99-0.4975
化合物名称
异厂烷
例3,原值:液体体积,%
化合物名称
正丁烷
异戊烷
GB/T 12576-1997
14. 13X 0. 197 5- 7. 03
183. 25 X 0. 497 591. 17
3.61X0.49751.80
目标值:气体体积,%
液体体积
100. 0/23 937 - 0. 004 178
化合物名称
正丁烷
异戊烷
(表A1)
液体体积,%(15.6C)
(表A2)
0.003 675
0. 004 205
0. 004 882
气体体积,%(15.6℃,101.3kPa)2 721X0. 004 17811. 37
20 048X 0. 004 178- 83. 75
1 168X0. 004 178= 4. 88
20 048
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本标准等效采用美国试验与材料协会标准ASTMD2598--91《由组成分析计算液化石油气某些物理性质》。
根据ASTMD2598一91对GB/T12576-90进行修订时,对计算的蒸气压和相对密度作了修改,同时为了满足国内液化石油气分析要求,依据1992年版《美国石油学会(API)技术数据手册一一石油炼制》有关数据,增加了C4和C,异构体的计算系数和15.6℃时试样相对密度和15C时密度的换算方法,并直接采用ASTMD2421一95《Cs和轻烃中气体体积、液体体积与质量换算法》第四章和附录X作为本标准的附录A。
本标准附录A是标准的附录。
本标准由中国石油化工总公司提出。本标准由中国石油化工总公司石油化工科学研究院归口。本标准起草单位:中国石化兰州炼油化工总厂。本标准主要起草人:郭建学、钱福南、薛惠堂、张思恭。本标准首次发布于1990年12月。226
中华人民共和国国家标准
液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法
Liquified petroleum gases---Calculation ofvapour pressure and relative density andoctane number
GB/T 12576—-1997
代替GB/T12576-90
本标准规定了用液化石油气的组成计算蒸气压、相对密度和马达法辛烷值的方法。本标准适用于液化石油气。
本标准不适用于按SY7509测定残留物大于0.05ml./100mL的产品。马达法辛烷值仅适用于丙烯含量不大于20%的混合物试样。注意:液化石油气易挥发,极易燃烧,操作时应注意有关安全问题。2引用标准
下列标准包括的条文,通过引用而构成本标准的组成部分。除非在标准中另有明确规定,下述引用标准都应是现行有效标准。
SH/T0221液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法)SH/T0230液化石油气组成测定法(色谱法)SY7509液化石油气残留物测定法ASTMD2421C.和轻烃中气体体积、液体体积与质量换算法3方法概要
按SH/T0230测定液化石油气组成。根据各组成的液体体积百分数可计算出试样的蒸气压、相对密度和马达法辛烷值。
对于气体体积(摩尔)、质量或液体体积表示的试样组成分析之间的换算,可通过附录A(ASTMD2421)来获得。
4意义和用途
蒸气压是液化石油气的一项重要指定规格特性,是用以确保适当的挥发性、安全性的商品用途的适合性指标。相对密度没有指定规格要求,但对于装卸和保管运输则是必须的。为该产品用做内燃机燃料时,马达辛烷值(MON)对于确定产品的适用性是非常有用的。5计算
按SH/T0230测定液化石油气组成。5.1液化石油气蒸气压的计算
国家技术监督局1997-06-16批准1997-12-01实施
GB/T 12576-1997
试样在37.8℃时的蒸气压(kPa),按式(1)计算,结果精确到整数。p,-G,/100
-某组成在37.8℃时的蒸气压(见表1),kPa;式中:p.——-
-试样中某组成的液体体积百分数,%(V/V)。5.2液化石油气相对密度和密度的计算5.2.1液化石油气相对密度的计算试样在15.6℃时的相对密度,按式(2)计算,结果精确到小数点后三位。d :c:/100
式中:d:
某组成在15.6℃时的相对密度(见表1);试样中某组成的液体体积百分数,%(V/V)。5.2.2液化石油气密度的计算
a)试样在15.6℃时的密度y(g/cm),按式(3)计算,结果精确到小数点后三位。y=y.p
式中:y-
试样在15.6℃时相对密度;
(1)
----水在15.6℃时的密度(0.9990g/cm)。b)试样在15.0℃时的密度yz(g/cm2),按SH/T0221附录B表B1,将试样15.6℃时的密度yl(g/cm)换算为15.0℃时的密度报告,结果精确到小数点后三位。5.3液化石油气马达法辛烷值的计算试样的马达法辛烷值z(MON),按式(4)计算,单组成结果取至0.1MON,最终结果取至0.5MON。
·c:/100
式中:M
乙烷1
丙烯1)
正丁烷\
异丁烷\)
正戊烷2)
异戊烷2)
【1-丁烯2
异丁烯2
反2-丁烯2
顺2-丁烯2)
【1-戊烯2)
某组成的马达法辛烷值(见表1),MON;试样中某组成液体体积百分数,%(V/V)。表1用于计算液化石油气物理性质的数据分
蒸气压
37.8℃.kPa
相对密度
15.6/15.6℃
马达法辛烷值
调合值,MON
(4)
2-甲基1-丁烯\
反2-戊烯3
顺2-戊烯2)
2-中基2-丁烯2》
GB/T12576—1997
表1(完)
蒸气压
37.8C,kPa
相对密度
15.6/15.6C
1)蒸气压和马达法辛烷值调合值是经验值,仪适阴于本标准所述的计算过程。马达法辛烷值
调合值,MON
2)该蒸气压、相对密度和马达法辛烷值调合值数据选自1992年版《美国石油学会(API)技术数据于册-石油炼制》卷16章
A1换算步骤
GB/T12576--1997
附录A
(标准的附录)
C5和轻烃中气体体积、液体体积与质量换算法(ASTMD2421--95第4章和附录X)A1.1由原值换算为国标值按表A1的规定乘或除以每种化合物在原值中的百分含量。计算时对应的数据见表A2。在整个计算过程中,有效位数比原值多取…位。A1.2相加A1.1条中得到的积或商。A1.3用100除以积或商的值,再与A1.1条中得到的积或商相乘,修约结果使其与原值有效位数相同。
A1.4把A1.3条中的目标值相加,结果应为100,否则应按比例(和与100的差值)修正所得目标值。般情况下,只修正所得目标值中百分含量最大值即可。表A1转换系数表
原值,%
气体体积
气体体积
液体体积
液体体积
化合物名称
正丁烧
昇丁烷
正茂烷
昇戊烷
1-丁烯
异丁烯
目标值,%
液体体积
气体体积
液体体积
气体体积
液化石油气和轻组分烃的质量-体积数据1列
分子相对质量
液体体积.mL(在15.6C
和 101. 3 kPa 下,
1 mL理想气体)
表A2系数列
相对密度
15.6/13.6c
(真空
化合物名称
反2-丁烯
顺2-丁烯
1-戊烯bzxz.net
2-甲基1-丁烯
反2-戊烯
顺2-戊烯
2-甲基2-丁烯
换算示例
GB/T 12576---1997
表A2(完)
液体体积,mL(在15.6℃
分子相对质量
例1,原值:气体体积(mol),%,目标值:质量,%原
化合物名称
100. 0/3 008. 3=0. 033 24
化合物名称
例2,原值:质量,%
化合物名称
异丁烷
和101.3kPa下,
1 mL理想气体)
0.004 470
(表A1)
534. 1 × 0. 033 24 17. 8
1001.3X0.0332433.3
1 472.9X0.033 24=48. 9
目标值:液体体积,%
(表A1)
(表A2)
质量,%
(表A2)
相对密度
15.6/15.6℃
(真空)
100.0/200.99-0.4975
化合物名称
异厂烷
例3,原值:液体体积,%
化合物名称
正丁烷
异戊烷
GB/T 12576-1997
14. 13X 0. 197 5- 7. 03
183. 25 X 0. 497 591. 17
3.61X0.49751.80
目标值:气体体积,%
液体体积
100. 0/23 937 - 0. 004 178
化合物名称
正丁烷
异戊烷
(表A1)
液体体积,%(15.6C)
(表A2)
0.003 675
0. 004 205
0. 004 882
气体体积,%(15.6℃,101.3kPa)2 721X0. 004 17811. 37
20 048X 0. 004 178- 83. 75
1 168X0. 004 178= 4. 88
20 048
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